JP2734071B2 - Keyboard device - Google Patents

Keyboard device

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JP2734071B2
JP2734071B2 JP1068822A JP6882289A JP2734071B2 JP 2734071 B2 JP2734071 B2 JP 2734071B2 JP 1068822 A JP1068822 A JP 1068822A JP 6882289 A JP6882289 A JP 6882289A JP 2734071 B2 JP2734071 B2 JP 2734071B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、電子オルガン,電子ピアノ,携帯用鍵盤
電子楽器,各種キーボード等に使用される鍵盤装置に関
し、特に演奏者の感情表現による微妙な鍵操作を正確に
演奏楽音に現わせるようにする手段を備えた鍵盤装置に
関する。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a keyboard device used for an electronic organ, an electronic piano, a portable keyboard electronic musical instrument, various keyboards, and the like. The present invention relates to a keyboard device provided with a means for accurately displaying a key operation in a musical tone.

〔発明の概要〕[Summary of the Invention]

この発明は、押鍵操作による鍵の鍵支持部材に対する
変位量に対応してインダクタンス変化を発生させ、その
インダクタンスの変化量に対応して楽音制御パラメータ
を変化させる鍵盤装置において、押鍵操作によつてイン
ダクタンス変化誘発手段とインダクタンス変化検出手段
の対向面積が変化するようにして、各鍵のインダクタン
ス変化量の検出出力にバラツキがなくなるようにしたも
のである。
The present invention is directed to a keyboard device that generates an inductance change corresponding to a displacement amount of a key with respect to a key support member by a key pressing operation, and changes a musical tone control parameter corresponding to the inductance change amount. Thus, the opposing area between the inductance change inducing means and the inductance change detecting means is changed so that there is no variation in the detection output of the inductance change amount of each key.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

電子オルガン等の電子楽器は、基本的には押鍵による
キースイツチの開閉によつて発音を制御するようになつ
ていたが、それだけでは発音特性が単調で、ピアノのよ
うな演奏者の感情を表現した演奏ができない。
Electronic musical instruments such as electronic organs basically controlled sounding by opening and closing a key switch by pressing a key.However, the sound characteristics were monotonous and express the emotions of a player like a piano. Can't play.

そこで、押鍵時の力の相違によつて発音特性に変化を
与えて感情表現を可能にするため、いわゆるタツチレス
ポンス機能を持たせる技術が種々開発されている。
Therefore, various techniques have been developed to provide a so-called touch response function in order to change the sounding characteristics due to the difference in force at the time of key depression and to enable emotional expression.

このタツチレスポンス機能は、押鍵時の立上り及び押
鍵後の音の持続状態における演奏者の指の動きに応じ
て、発生する楽音の音量,音高,音色等を制御してタツ
チコントロールをかけることである。
This touch response function applies a touch control by controlling the volume, pitch, tone color, etc. of the generated musical tone in accordance with the rise of the key and the movement of the player's finger in the sustained state of the sound after the key is pressed. That is.

このようなタツチレスポンス機能を付加するために、
例えば実開昭58-42890号公報に見られるように、各鍵に
インダクタンス変化誘発手段として導電板を取り付け、
それに対向して鍵支持部材側にインダクタンス変化検出
手段としてコイルを配設して、押鍵操作によつてそのコ
イルのインダクタンスを変化させ、その変化をタツチ出
力として取り出して楽音を制御し得るようにした鍵タツ
チセンサを備えた鍵盤装置がある。
In order to add such a touch response function,
For example, as shown in Japanese Utility Model Publication No. 58-42890, a conductive plate is attached to each key as an inductance change inducing means,
A coil is provided as an inductance change detecting means on the side of the key support member opposed thereto, and the inductance of the coil is changed by a key depression operation, and the change is taken out as a touch output so that the musical tone can be controlled. Keyboard device provided with a key touch sensor.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problems to be solved by the invention]

しかしながら、このような従来の鍵タツチセンサは、
押鍵・離鍵に際してインダクタンス変化誘発手段である
導電板とインダクタンス変化検出手段であるコイルとの
対向面積は変わらず、両者の間隔が変化するように構成
されているので、各鍵のタツチ出力が不揃いになりやす
いという問題があつた。
However, such a conventional key touch sensor,
When a key is pressed or released, the opposing area between the conductive plate, which is the inductance change inducing means, and the coil, which is the inductance change detecting means, is not changed, and the interval between the two is changed. There was a problem that they tended to be irregular.

なぜなら、このような構成によれば、コイルの出力電
流または電圧(以下「レベル」という)が鍵操作ストロ
ーク(上記導電板とコイルとの間隔変化)に対して2次
曲線的に変化するので、各鍵間の構成上のバラツキ、例
えば、「各鍵のスペーサの厚みの不揃い」,「各鍵の押
鍵時の傾き」,「各鍵の導電板及びコイルを形成した基
板の貼着時の接着剤層の厚みのバラツキ」,その他の諸
条件による間隔誤差の影響が大きいため、上記レベルは
同一押鍵位置でも各鍵によりばらつきやすいからであ
る。
Because, according to such a configuration, the output current or voltage of the coil (hereinafter referred to as “level”) changes in a quadratic curve with respect to the key operation stroke (change in the distance between the conductive plate and the coil). Variations in the configuration between the keys, for example, "uneven thickness of the spacers of each key", "inclination when each key is pressed", "attachment of the board on which the conductive plate and coil of each key are formed" This is because the above-described level is likely to vary depending on each key even at the same key-depression position, since there is a large influence of the interval error due to "variation in the thickness of the adhesive layer" and other conditions.

この発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされ
たものであり、鍵タツチセンサとして上述のようなイン
ダクタンス変化誘発手段とインダクタンス変化検出手段
を備えた鍵盤装置において、各鍵に取付け上及び作用上
の誤差があつても、各鍵のインダクタンス変化量の検出
出力(タツチ出力)のバラツキをなくすことを目的とす
る。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of such a conventional problem, and in a keyboard device having the above-described inductance change inducing means and inductance change detecting means as a key touch sensor, there is a need for mounting and acting on each key. It is an object of the present invention to eliminate variations in the detection output (touch output) of the amount of change in inductance of each key even if the above error occurs.

〔課題を解決するための手段〕[Means for solving the problem]

この発明は上記の目的を達成するため、複数の鍵とそ
れを移動可能に支持する鍵支持部材とからなり、その各
鍵と鍵支持部材のいずれか一方にインダクタンス変化誘
発手段を他方にインダクタンス変化検出手段をそれぞれ
対応させて設け、押鍵操作による上記鍵の鍵支持部材に
対する変化量に対応してインダクタンス変化検出手段が
インダクタンスの変化量を検出し、そのインダクタンス
の変化量に対応して楽音制御パラメータを変化させる鍵
盤装置において、 上記インダクタンス変化検出手段が面コイルを有し、
押鍵操作によりそのインダクタンス変化検出手段の面コ
イルと上記インダクタンス変化誘発手段の面との対向面
積が変化するように、上記各手段を上記各鍵あるいは鍵
支持部材に配設したものである。
In order to achieve the above object, the present invention comprises a plurality of keys and a key supporting member for movably supporting the keys, wherein one of the keys and the key supporting member has an inductance change inducing means, and the other has an inductance change inducing means. Detecting means are provided in correspondence with each other, and the inductance change detecting means detects an amount of change in inductance in accordance with an amount of change of the key with respect to the key support member due to a key depression operation, and tone control is performed in accordance with the amount of change in inductance. In a keyboard device for changing a parameter, the inductance change detecting means has a surface coil,
Each of the means is disposed on each of the keys or the key support members such that the opposing area between the surface coil of the inductance change detecting means and the surface of the inductance change inducing means changes by a key pressing operation.

また、上記鍵盤装置において、インダクタンス変化誘
発手段を押鍵方向に平行で互いに角度をなす複数の面を
有する金属製の部材で構成し、インダクタンス変化検出
手段の面コイルを、インダクタンス変化誘発手段の各面
と対向する部材の押鍵方向に平行で互いに角度をなす複
数の面に形成するとよい。
Further, in the keyboard device, the inductance change inducing means is formed of a metal member having a plurality of surfaces parallel to the key pressing direction and forming an angle with each other, and the surface coil of the inductance change detecting means is provided for each of the inductance change inducing means. It may be formed on a plurality of surfaces parallel to the key-pressing direction of the member facing the surface and forming an angle with each other.

その場合、面コイルを上記複数の面に独立した複数の
コイルとして形成して、その各コイルによつて検出され
るインダクタンス変化によつて各々異なる音楽制御パラ
メータを変化し得るようにしてもよい。
In this case, the surface coil may be formed as a plurality of coils independent of each other on the plurality of surfaces so that different music control parameters can be changed depending on a change in inductance detected by each of the coils.

また、その面コイルの少なくとも1つの上記複数の面
にわたつて1つのコイルとして形成してもよい。
Also, the surface coil may be formed as one coil over at least one of the plurality of surfaces.

あるいはまた、上記鍵盤装置において、インダクタン
ス変化誘発手段を押鍵方向に平行で互いに間隔を置いて
対向する2つの面を有する金属製の部材で構成し、イン
ダクタンス変化検出手段の面コイルを、インダクタンス
変化誘発手段の2つの面の間に挿入される板状部材の両
面に形成してもよい。
Alternatively, in the above keyboard device, the inductance change inducing means is formed of a metal member having two surfaces parallel to each other in the key-pressing direction and spaced apart from each other, and the surface coil of the inductance change detecting means is changed in inductance change. It may be formed on both surfaces of a plate-like member inserted between the two surfaces of the inducing means.

〔作用〕[Action]

この発明による鍵盤装置は、押鍵装置によつてインダ
クタンス変化誘発手段の面とインダクタンス変化検出手
段の面コイルとの対向面積が変化するので、鍵操作スト
ロークとインダクタンス変化検出手段の面コイルによる
出力レベルとの関係がほぼ直線的に変化する。
In the keyboard device according to the present invention, the key pressing stroke changes the face of the inductance change inducing means and the area of the surface coil of the inductance change detecting means facing each other. Changes almost linearly.

そのため、従来と同様に各鍵ごとに取付上あるいは作
用上の誤差があつても、各鍵のタツチ出力のバラツキは
ほとんどなくなるので、どの鍵でも同様な感情表現に基
づく楽音制御を行なうことが可能になる。
Therefore, even if there is an error in the installation or operation of each key as before, there is almost no variation in the touch output of each key, and it is possible to perform musical tone control based on the same emotional expression with any key become.

また、インダクタンス変化検出手段の面コイルを、イ
ンダクタンス変化誘発手段の各面と対向する部材の押鍵
方向に平行で互いに角度をなす複数の面に1つのコイル
として形成すれば、インダクタンス変化誘発手段との対
向面積の最大値を大きくして大きなタツチ出力を得るこ
とができ、複数のコイルとして形成して、その各コイル
によつて検出されるインダクタンス変化によつて各々異
なる楽音制御パラメータを変化し得るようにすれば、鍵
の操作方向によつて異なる楽音変化を与えることができ
る。
Further, if the surface coil of the inductance change detecting means is formed as one coil on a plurality of surfaces which are parallel to the key pressing direction of the member facing the respective surfaces of the inductance change inducing means and are angled with each other, the inductance change inducing means can be regarded as one. A large touch output can be obtained by increasing the maximum value of the opposing area of each of them, and a plurality of coils can be formed, and different musical tone control parameters can be changed by the inductance change detected by each of the coils. By doing so, different musical tone changes can be given depending on the key operation direction.

あるいはまた、上記面コイルをインダクタンス変化誘
発手段の2つの面の間に挿入される板状部材の両面に形
成するようにすれば、両面プリントによつて容易に形成
することができる。
Alternatively, if the surface coil is formed on both surfaces of a plate-like member inserted between the two surfaces of the inductance change inducing means, it can be easily formed by double-sided printing.

〔実施例〕〔Example〕

以下、添付図面を参照してこの発明の実施例を説明す
る。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

第1実施例 第1図乃至第3図によつて、この発明の第1実施例で
ある電子オルガン等に使用される鍵盤装置の構造を説明
する。
First Embodiment The structure of a keyboard device used in an electronic organ or the like according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

第1図はその鍵盤機構の一部破断した側断面図、第2
図はその分解斜視図である。
FIG. 1 is a partially sectional side view of the keyboard mechanism, and FIG.
The figure is an exploded perspective view.

1は白鍵であり、例えば合成樹脂によつて一体に成形
され、後端部の下面に係合突部1aを設け、押鍵部付近の
下面にL字形のストツパ片1bを突設し、そのすぐ後方に
下面を開放した中空状の鍵ガイド部材保持部1c設けてい
る。
Reference numeral 1 denotes a white key, which is integrally formed of, for example, a synthetic resin, provided with an engagement projection 1a on the lower surface of the rear end portion, and provided with an L-shaped stopper piece 1b on the lower surface near the key depression portion. Immediately behind this, there is provided a hollow key guide member holding portion 1c having an open lower surface.

なお、1′は黒鍵であるが、これも押鍵部が手前に延
びずに上方に突出している以外は白鍵1と略同様に構成
されているので、以下の説明では、特に区別する必要が
ない場合はこれらを総称して鍵1という。
Although 1 'is a black key, it is configured in substantially the same manner as the white key 1 except that the key depression portion does not extend toward the front but protrudes upward, so that it is particularly distinguished in the following description. If there is no need, these are collectively referred to as key 1.

一方、2は鍵支持部材である鍵盤フレーム(以下単に
「フレーム」という)であり、鉄板等によつて各鍵に対
して一体に折り曲げ形成され、鍵1の係合突部1a及びス
トツパ片1bがそれぞれ嵌入する透孔2a,2bを各鍵の取付
位置に対応して列設している。
On the other hand, reference numeral 2 denotes a keyboard frame (hereinafter simply referred to as a "frame") as a key support member, which is integrally formed by bending each key with an iron plate or the like, and has an engaging projection 1a of the key 1 and a stopper piece 1b. The through holes 2a and 2b into which are respectively inserted are arranged in line corresponding to the mounting positions of the respective keys.

そして、鍵1の係合突部1aを透孔2aに嵌合させ、クリ
ツプ状の板ばね3によつてフレーム2の後端立上り部2c
を挾持させることにより、鍵1がフレーム2に離脱離不
能に枢着されて、支点軸C(第1図)を中心として回動
可能に支持される。
Then, the engaging projection 1a of the key 1 is fitted into the through hole 2a, and the rear end rising portion 2c of the frame 2 is moved by the clip-like leaf spring 3.
, The key 1 is pivotally attached to the frame 2 so as to be inseparable and detachable, and is supported so as to be rotatable about a fulcrum shaft C (FIG. 1).

さらに、この鍵1とフレーム2との間に板ばね4を係
着して、鍵1の自由端部(押鍵部)側を上方に付勢し、
ストツパ片1bの折曲部1b1の上面がフレーム2の下面に
貼着したフエルト等による上限ストツパ5に当接するこ
とにより、鍵1の上限位置が規制される。
Further, a leaf spring 4 is engaged between the key 1 and the frame 2 to urge the free end (key pressing part) side of the key 1 upward,
By the upper surface of the bent portion 1b 1 of a stop piece 1b comes into contact with the upper a stop 5 by like felt that adhered to the lower surface of the frame 2, the upper limit position of the key 1 is restricted.

また、押鍵時には、ストツパ片1bの下面がフレーム2
の前側に折曲げ形成された低段部2dの上面に貼着された
フエルト等による下限ストツパ6に当接することによ
り、鍵1の下降限すなわち操作ストロークが規制され
る。
When the key is pressed, the lower surface of the stopper 1b is
The lower limit of the key 1, that is, the operation stroke, is restricted by contacting the lower limit stopper 6 made of felt or the like attached to the upper surface of the low step portion 2 d bent and formed on the front side of the key 1.

このようにして、多数の白鍵1と黒鍵1′とが所定の
配列でフレーム2上にそれぞれ上面を揃えて支持され
る。
In this way, a large number of white keys 1 and black keys 1 'are supported on the frame 2 in a predetermined arrangement with their top surfaces aligned.

そして、各鍵1の鍵ガイド部材保持部1c内に、第3図
に拡大して示すような鍵ガイドキヤツプ7を圧入させて
固定保持している。
Then, a key guide cap 7 as shown in an enlarged manner in FIG. 3 is press-fitted and fixedly held in the key guide member holding portion 1c of each key 1.

この鍵ガイドキヤツプ7は、鉄(Fe),ニツケル(N
i)等の磁性金属板あるいはアルミニウム(Al)等の非
磁性金属板によつて、下面7aを開放した横長の角筒状
(箱形)に形成され、第3図に示す例ではその後側面に
複数の通気孔7bを設けている。
This key guide cap 7 is made of iron (Fe), nickel (N
i) or a non-magnetic metal plate such as aluminum (Al) is formed in a horizontally long rectangular tube shape (box shape) with the lower surface 7a opened, and in the example shown in FIG. A plurality of ventilation holes 7b are provided.

この鍵ガイドキヤツプ7が、鍵ガイド部材とインダク
タンス変化誘発手段とを兼ねている。
The key guide cap 7 serves both as a key guide member and inductance change inducing means.

一方、フレーム2上には後述する発振回路や信号処理
回路等を構成するプリント基板8が取付けられており、
その上に第2図に明示されるように、各鍵1の上述した
鍵ガイドキヤツプ7と対応する位置に鍵ガイドブロツク
10を列設している。
On the other hand, on the frame 2, a printed circuit board 8 constituting an oscillation circuit, a signal processing circuit, and the like to be described later is mounted.
In addition, as clearly shown in FIG. 2, a key guide block is provided at a position corresponding to the above-described key guide cap 7 of each key 1.
There are 10 rows.

この鍵ガイドブロツク10は、合成樹脂等の絶縁材によ
つて直方体状に成形され、第3図に示すように鍵1の長
手方向に平行に配置される両側面(第3図では前側と後
側の面)の各前後端縁部に、それぞれ上下方向の全長わ
たつてガイド突条11を設けている。
The key guide block 10 is formed into a rectangular parallelepiped shape by using an insulating material such as a synthetic resin, and is arranged on both sides (front and rear sides in FIG. 3) arranged in parallel with the longitudinal direction of the key 1 as shown in FIG. Guide ridges 11 are provided on the front and rear end edges of the front side) over the entire length in the vertical direction.

常時は第1図に示すように、この鍵ガイドブロツク10
の上部のみが鍵ガイドキヤツプ7内に挿入されている。
そして、押鍵及び離鍵時には、その鍵ガイドキヤツプ7
の鍵1の長手方向に平行な内側面が鍵ガイドブロツク10
の各ガイド突条11に軽く摺接して、鍵1の左右方向の振
れを規制しつつ上下方向の動きをガイドする。
Normally, as shown in FIG.
Is inserted into the key guide cap 7 only.
At the time of key press and key release, the key guide cap 7
The inner surface parallel to the longitudinal direction of the key 1 has a key guide block 10.
Lightly slidingly contact each guide ridge 11 to guide the vertical movement of the key 1 while restricting the horizontal deflection of the key 1.

鍵ガイドキヤツプ7の前側(第1図で左側)の内面及
び後側(同じく右側)の内面と、鍵ガイドブロツク10の
それに対向する前端面と後端面との間には若干の隙間を
設けてあり、鍵1が第1図に実線で示す水平状態から押
鍵操作によつて仮想線で示す下限位置まで回動する際
に、鍵ガイドキヤツプ7が若干傾斜しても鍵ガイドブロ
ツク10と干渉することなく、スムーズに回動できるよう
にしている。
A slight gap is provided between the inner surface on the front side (left side in FIG. 1) and the inner surface on the rear side (same right side) of the key guide cap 7 and the front end surface and the rear end surface of the key guide block 10 facing it. When the key 1 rotates from the horizontal state shown by the solid line in FIG. 1 to the lower limit position shown by the imaginary line by the key pressing operation, the key 1 interferes with the key guide block 10 even if the key guide cap 7 is slightly inclined. Without turning, it can rotate smoothly.

ところで、この鍵ガイドブロツク10には、第3図に明
示されるように、その鍵1の長手方向及び押鍵方向に平
行な両側面に第1の面コイルパターン12aが、それと直
角をなす面前端面と後端面に第2の面コイルパターン12
bが、上面に第3の面コイルパターン12cがそれぞれ独立
した面コイルとしてプリント形成されている(第3図で
は見えていない反対側の面にも各面コイルパターンが形
成されている)。
As shown in FIG. 3, the key guide block 10 has a first surface coil pattern 12a on both sides parallel to the longitudinal direction and the key pressing direction of the key 1, and a front surface perpendicular to the first surface coil pattern 12a. A second surface coil pattern 12 on the end face and the rear end face
As for b, the third surface coil pattern 12c is printed and formed on the upper surface as an independent surface coil (each surface coil pattern is also formed on the opposite surface which is not visible in FIG. 3).

したがつて、この鍵ガイドブロツク10が鍵ガイド部材
とインダクタンス変化検出手段とを兼ねている。
Therefore, the key guide block 10 serves as both a key guide member and an inductance change detecting means.

そして、この鍵ガイドブロツク10が鍵ガイドキヤツプ
7に挿入されると、その各面コイルパターン12a,12b,12
cを形成した面コイルがそれぞれ鍵ガイドキヤツプ7の
各内面と対向し、押鍵・離鍵操作によつてその対向面積
あるいは間隔が変化する。
When the key guide block 10 is inserted into the key guide cap 7, the coil patterns 12a, 12b, 12
The surface coils formed with c face the respective inner surfaces of the key guide cap 7, and the facing area or interval changes by the key press / key release operation.

鍵ガイドキヤツプ7は金属製であるため、この対向面
積あるいは間隔の変化量に応じて、各面コイルパターン
12a,12b,12cに対する磁界の透磁率を変化させたり(Fe
の場合)渦電流を発生したり(Alの場合)するため、そ
の各面コイルパターン12a,12b,12cの面コイルとしての
インダクタンスが変化する。
Since the key guide cap 7 is made of metal, each surface coil pattern is changed in accordance with the amount of change in the facing area or the interval.
Change the magnetic permeability of the magnetic field for 12a, 12b, 12c (Fe
In the case of (1), an eddy current is generated (in the case of Al), so that the inductance of each surface coil pattern 12a, 12b, 12c as a surface coil changes.

特に、一対の面コイルパターン12a,12aは、押鍵・離
鍵操作によつてそれに対向する鍵ガイドキヤツプ7の内
側面との間隔は変動せずに対向面積のみがほぼ直線的に
変化するので、鍵操作ストロークとインダクタンスの変
化との関係がほぼ直線的になる。
In particular, since the pair of surface coil patterns 12a, 12a does not change the distance between the inner surface of the key guide cap 7 and the opposing area thereof by the key pressing and releasing operations, only the opposing area changes substantially linearly. Thus, the relationship between the key operation stroke and the change in inductance becomes substantially linear.

したがつて、各鍵ごとに取付上あるいは作用上の誤差
があつても、鍵操作ストロークとインダクタンスの変化
との関係が2次曲線的であつた従来の鍵タツチセンサ程
の影響はなく、この面コイルパターン12aから取り出さ
れるタツチ出力のレベルは、各鍵ごとのバラツキが殆ど
なくなる。
Therefore, even if there is an error in mounting or operation for each key, there is no influence as compared with the conventional key touch sensor in which the relationship between the key operation stroke and the change in inductance is a quadratic curve. The level of the touch output extracted from the coil pattern 12a has almost no variation for each key.

なお、この特性の詳細及び他の面コイルパターン12b,
12cのインダクタンス変化特性等については、第3実施
例においてそれに対応する説明を詳述するので、ここで
は説明を省略する。
The details of this characteristic and other surface coil patterns 12b,
As for the inductance change characteristic of 12c, a description corresponding to it in the third embodiment will be described in detail, and thus description thereof will be omitted.

また、この各面コイルパターン12a,12b,12cは、プリ
ント基板8上の発振回路に直結され、インダクタンスの
変化によつて発振周波数を変化させ、楽音の制御パラメ
ータを変化させるために利用されるが、その利用回路に
ついても後述する。
The surface coil patterns 12a, 12b, and 12c are directly connected to the oscillation circuit on the printed circuit board 8, and are used to change the oscillation frequency by changing the inductance and change the control parameters of the musical tone. , And its utilization circuit will be described later.

第2実施例 次に、上述の第1実施例を一部変更した、この発明の
第2実施例を第4図及び第5図によつて説明する。
Second Embodiment Next, a second embodiment of the present invention, in which the above-described first embodiment is partially modified, will be described with reference to FIGS. 4 and 5. FIG.

この第2実施例では、鍵ガイド兼インダクタンス変化
検出手段を、第1実施例の鍵ガイドブロツク10に変えて
プリント基板8と同様な厚さ及び材質の両面基板による
鍵ガイド板20とし、その両面に第5図に示すように面コ
イルパターン22をプリント形成して面コイルとしてお
り、その両面の前後端縁部にそれぞれガイド突条21を設
けている。
In the second embodiment, the key guide / inductance change detecting means is changed to the key guide block 10 of the first embodiment, and the key guide plate 20 is made of a double-sided board having the same thickness and material as the printed circuit board 8, and both sides thereof are provided. As shown in FIG. 5, a surface coil pattern 22 is printed to form a surface coil, and guide projections 21 are provided on the front and rear end edges of both surfaces.

一方、鍵1の下面に形成した鍵ガイド部材保持部1c′
に、金属板をU字状に折り曲げて形成したインダクタン
ス変化誘発手段をかねた鍵ガイドチヤンネル17を圧入保
持させ、その押鍵方向に平行で互いに間隔を置いて対向
する2つの内面17a,17bの間に、鍵ガイド板20を挿入さ
せるようにしている。。
On the other hand, a key guide member holding portion 1c 'formed on the lower surface of the key 1
Then, a key guide channel 17 serving as an inductance change inducing means formed by bending a metal plate into a U-shape is press-fitted and held, and two inner surfaces 17a and 17b which are parallel to the key-pressing direction and are spaced apart from each other. In between, the key guide plate 20 is inserted. .

その他の構成及び作用は、前述の第1実施例と同様で
あるので説明を省略するが、この実施例によれば、イン
ダクタンス変化検出手段を兼ねた鍵ガイド板20として両
面基板を使用したので、面コイルパターン22の形成が容
易であり、安価に実施できる。
Other configurations and operations are the same as those of the first embodiment described above, and a description thereof will be omitted. However, according to this embodiment, a double-sided board is used as the key guide plate 20 also serving as an inductance change detection unit. The formation of the surface coil pattern 22 is easy and can be performed at low cost.

第3実施例 次に、前述の第1実施例における鍵ガイドブロツクと
鍵ガイドキヤツプの部分の構造をさらに変更したこの発
明の第3実施例について、第6図乃至第13図によつて説
明する。
Third Embodiment Next, a third embodiment of the present invention in which the structure of the key guide block and the key guide cap in the first embodiment is further changed will be described with reference to FIGS. 6 to 13. .

第6図はこの実施例の要部斜視図であり、インダクタ
ンス変化誘発手段を兼ねた鍵ガイドキヤツプ27と、それ
に嵌入するインダクタンス変化検出手段を兼ねた鍵ガイ
ドブロツク30とを示している。
FIG. 6 is a perspective view of a main part of this embodiment, and shows a key guide cap 27 also serving as an inductance change inducing means and a key guide block 30 fitted also into the inductance change detecting means.

鍵ガイドキヤツプ27は、第1実施例の鍵ガイドキヤツ
プ7と同様に、鉄(Fe)あるいはアルミニウム(Al)等
の金属板によつて、下面27aを開放したやや縦長の角筒
状に形成され、前面に3個の通気孔7bを設けている。
Like the key guide cap 7 of the first embodiment, the key guide cap 27 is formed in a slightly vertically long rectangular cylindrical shape with the lower surface 27a opened by a metal plate such as iron (Fe) or aluminum (Al). , Three vent holes 7b are provided on the front surface.

また、下端縁部をやや拡張して鍔部27cを形成し、鍵
ガイドブロツク30の挿入を容易にするとともに、内部上
面にフエルトあるいは発砲ラバー等のクツシヨン材27d
を貼着して、鍵ガイドブロツク30との緩衝材とすると共
に押鍵後のアフタコントロールを容易にする弾性材とし
ている。
Further, the lower edge is slightly expanded to form a flange portion 27c to facilitate insertion of the key guide block 30, and a cushion material 27d such as felt or foam rubber is provided on the inner upper surface.
Is adhered to provide a cushioning material for the key guide block 30 and an elastic material for facilitating after-control after key depression.

一方、鍵ガイドブロツク30は、第7図に明示されるよ
うにコイルシート31とコイルボビン32とによつて構成さ
れている。
On the other hand, the key guide block 30 is composed of a coil sheet 31 and a coil bobbin 32 as clearly shown in FIG.

コイルシート31は、熱可塑性樹脂等のシートを第7図
(イ)に示すように裁断して、四角筒の5面をなすコイ
ル形成面31a〜31eと端子面31fを展開した形状にし、そ
の各面の接続部(破線で示す折り曲げ線)の両端に切欠
きによる逃げ31gを設けて、折り曲げを容易にすると共
に、後述するコイルボビン32のコイルシート支持部32a
とガイド突条部32bとの隙間への挿入を容易にしてい
る。
The coil sheet 31 is formed by cutting a sheet made of a thermoplastic resin or the like as shown in FIG. 7 (a) so that the coil forming surfaces 31a to 31e and the terminal surfaces 31f, which form the five surfaces of the rectangular cylinder, are developed. Notches 31g are provided at both ends of a connection portion (a bending line shown by a broken line) on each surface to facilitate bending, and a coil sheet support portion 32a of a coil bobbin 32 to be described later.
And the guide ridge 32b can be easily inserted into the gap.

各コイル形成面31a〜31eには、例えばフレキシブルプ
リント配線基板(FPC)の配線パターンと同様な方法に
より、それぞれ銅箔による面コイルパターンが独立した
面コイルとして形成されている。
On each of the coil forming surfaces 31a to 31e, for example, a surface coil pattern made of copper foil is formed as an independent surface coil by a method similar to the wiring pattern of a flexible printed circuit board (FPC).

その各面コイルパターンの両端が裏面側を通して適宜
接続されて、端子面31fに形成された複数個(図示の例
では4個)のスルーホール端子31bに導出される。
Both ends of each surface coil pattern are appropriately connected through the back surface side, and are led out to a plurality (four in the illustrated example) of through-hole terminals 31b formed on the terminal surface 31f.

コイルボビン32は、第7図(ハ)及び第8図に示すよ
うに、底面を開放した四角筒状のコイルシート支持部32
と、その各周側面の陵線部に沿つて上方から見て矢印状
あるいはアングル状に突設したガイド突条部32bとが、
軟質塩化ビニールあるいは含油ラバー等によつて一体に
形成され、その内側に硬質プラスチツクで成形した中空
コア32cを嵌合している。
As shown in FIGS. 7 (c) and 8, the coil bobbin 32 has a rectangular cylindrical coil sheet supporting portion 32 having an open bottom surface.
And a guide ridge portion 32b projecting in an arrow shape or an angle shape when viewed from above along the ridge portion of each peripheral side surface,
A hollow core 32c formed integrally with soft vinyl chloride or oil-impregnated rubber or the like, and molded with hard plastic is fitted inside.

その各ガイド突条部32bの外面側には、第9図に明示
するように、上下方向に延びる多数のひだ32b1を形成し
て可撓性を高めている。
The outer surface of the respective guide protrusions 32b, as best shown in FIG. 9, to enhance the flexibility to form a plurality of pleats 32 b 1 extending in the vertical direction.

そして、第7図(イ)に示したコイルシート31をある
程度加熱して折り曲げ容易にし、同図(ロ)に示すよう
に四角筒状に折り曲げ、同図(ハ)に示すコイルボビン
32に上方から各コイル形成面31a〜31eをコイルシート支
持部32aに沿わせて、各ガイド突条部32bとの隙間へ挿入
した後、端子面31fを折り曲げて接着等によつて固定
し、温度を下げると第6図に示す形状に保持される。
Then, the coil sheet 31 shown in FIG. 7 (a) is heated to some extent to make it easier to bend, and is bent into a rectangular tube shape as shown in FIG. 7 (b), and the coil bobbin shown in FIG.
After inserting the coil forming surfaces 31a to 31e from above into the gaps between the guide projections 32b along the coil sheet support portions 32a from above, the terminal surfaces 31f are bent and fixed by bonding or the like, When the temperature is lowered, the shape is maintained as shown in FIG.

さらに、コイルシート31の端子面31fに形成されたス
ルーホール端子31hを通して、コイルボビン32のコア32c
の下端面に複数本のピン33を植設して、その各ピン33と
スルーホール端子31hとを半田付けしておけば、この鍵
ガイドブロツクを第10図に示すプリント基板8に取付け
る際に、そのピン33によつて固定できると同時に、後述
する発振回路に各面コイルを電気的に接続することもで
きる。
Further, the core 32c of the coil bobbin 32 passes through a through-hole terminal 31h formed on the terminal surface 31f of the coil sheet 31.
If a plurality of pins 33 are implanted on the lower end surface of each of the pins 33 and the pins 33 are soldered to the through-hole terminals 31h, the key guide block can be attached to the printed circuit board 8 shown in FIG. Can be fixed by the pins 33, and at the same time, each surface coil can be electrically connected to an oscillation circuit described later.

このように構成された鍵ガイドブロツク30が、前述し
た第1実施例と同様にして第10図に示す鍵1に取付けた
鍵ガイドキヤツプ27に嵌入すると、第8図の横断面図に
示すように、コイルボビン32の各ガイド突条部32bが鍵
ガイドキヤツプ27の各内面に接触して、鍵1の上下方向
(第10図に示すZ方向)の移動をガイドする。
When the key guide block 30 constructed as described above is fitted into the key guide cap 27 attached to the key 1 shown in FIG. 10 in the same manner as in the first embodiment, as shown in the cross sectional view of FIG. Then, each guide ridge 32b of the coil bobbin 32 comes into contact with each inner surface of the key guide cap 27 to guide the movement of the key 1 in the vertical direction (the Z direction shown in FIG. 10).

しかし、鍵ガイドブロツク30のガイド突条部32bの弾
性とひだの作用により、鍵ガイドブロツク30と鍵ガイド
キヤツプ27との間隔は変化し得るため、押鍵による鍵1
の若干の傾斜を許容すると共に、鍵1を左右方向と前後
方向(第10図に示すX方向とY方向)にも若干動かせる
ようになっている。
However, the space between the key guide block 30 and the key guide cap 27 can change due to the elasticity and the action of the guide ridges 32b of the key guide block 30, so that the key 1 by pressing the key can be changed.
And the key 1 can be slightly moved in the left-right direction and the front-back direction (X direction and Y direction shown in FIG. 10).

そのため、鍵1の回動支点となる鍵盤フレームへの取
付け部は、その左右方向及び前後方向への若干の移動を
許容する柔軟性のある材質及び形状にするとよい。
For this reason, the attachment portion to the keyboard frame, which is the pivot of the key 1, is preferably made of a flexible material and shape that allows a slight movement in the left-right direction and the front-back direction.

そして、鍵1の上下方向(Z方向)の変位によつて、
鍵ガイドブロツク30のコイル形成面31b〜31eと鍵ガイド
キヤツプ27の各内側面との対向面積が変化し、コイル形
成面31aと鍵ガイドキヤツプ27の内上面との間隔が変化
する。
Then, by the displacement of the key 1 in the vertical direction (Z direction),
The facing area between the coil forming surfaces 31b to 31e of the key guide block 30 and the inner surfaces of the key guide cap 27 changes, and the distance between the coil forming surface 31a and the inner upper surface of the key guide cap 27 changes.

また、鍵1の左右方向(X方向)の変位によつて、コ
イル形成面31d,31eと鍵ガイドキヤツプ27の各対向面と
の間隔が変化し、鍵1の前後方向(Y方向)の変位によ
つて、コイル形成面31b,31cと鍵ガイドキヤツプ27の各
対向面との間隔が変化する。
In addition, the displacement of the key 1 in the left-right direction (X direction) changes the distance between the coil forming surfaces 31d and 31e and the opposing surfaces of the key guide cap 27, and the displacement of the key 1 in the front-rear direction (Y direction). Accordingly, the distance between the coil forming surfaces 31b, 31c and the opposing surfaces of the key guide cap 27 changes.

これらの対向面の面積の変化によつて、各コイル形成
面に形成されている面コイルのインダクタンスがほぼ直
線的に変化し、間隔の変化によつてそれが2次曲線的に
変化する。
Due to the change in the area of these opposing surfaces, the inductance of the surface coil formed on each coil forming surface changes substantially linearly, and according to the change in the interval, it changes quadratically.

この鍵操作方向とそれによる各面コイルのインダクタ
ンス変化について、第11図乃至第13図を参照してさらに
具体的に説明する。
The key operation direction and the change in inductance of each surface coil due to the key operation direction will be described more specifically with reference to FIGS. 11 to 13.

第11図(イ)(ロ)は、それぞれ鍵ガイドブロツク30
のコイルシート31における前述した各コイル形成面31a
〜31eに対して、鍵1の手前側から見た位置を立体図と
展開図に表示したもので、上,前,後,右,左面を、そ
れぞれA,B,C,D,E面とする。(イ)に示すZ,X,Yは、第10
図と同様に鍵1の移動方向を示す。
Figures 11 (a) and (b) show key guide blocks 30 respectively.
Each coil forming surface 31a of the coil sheet 31 described above
For the ~ 31e, the position viewed from the front side of the key 1 is displayed in the three-dimensional view and the development view, and the upper, front, rear, right, and left surfaces are respectively designated as A, B, C, D, E surfaces. I do. Z, X, and Y shown in (a) are the tenth
The moving direction of the key 1 is shown as in the figure.

また、A,B,C,D,E面に形成された面コイルを、それぞ
れLa,Lb,Lc,Ld,Leとする。
Also, the surface coils formed on the A, B, C, D, and E surfaces are referred to as La, Lb, Lc, Ld, and Le, respectively.

第12図は鍵1の操作方向と鍵ガイドブロツク30の上記
各面を模式的に示す説明図、第13図は各面コイルのイン
ダクタンス変化特性を示す線図である。
FIG. 12 is an explanatory diagram schematically showing the operation direction of the key 1 and the above-described respective surfaces of the key guide block 30, and FIG. 13 is a diagram showing inductance change characteristics of the respective surface coils.

Z方向(鍵ストローク) 第12図(イ)に示すように、Z方向に押鍵操作した場
合は、鍵ガイドブロツク30の左右(E,D)面と重なり合
う鍵ガイドキヤツプ27との対向面積が、ストロークに応
じてほぼ直線的に増加する。
Z direction (key stroke) As shown in FIG. 12 (a), when the key is pressed in the Z direction, the area facing the key guide cap 27 overlapping the left and right (E, D) surfaces of the key guide block 30 is reduced. Increases almost linearly with stroke.

その結果、面コイルLe,Ldのインダクタンスは第13図
(イ)に示すように変化する。すなわち、鍵ガイドキヤ
ツプ27が鉄(Fe)の場合はストロークに応じてほぼ直線
的に増加し、アルミニウム(Al)の場合は逆にほぼ直線
的に減少する。
As a result, the inductances of the surface coils Le and Ld change as shown in FIG. That is, when the key guide cap 27 is made of iron (Fe), it increases almost linearly according to the stroke, and when it is made of aluminum (Al), it decreases almost linearly.

X方向(鍵左右方向) 第12図(ロ)に示すように、鍵1を押しきつてからX
方向に振ることにより、鍵ガイドブロツク30の左右(E,
D)面と対向する鍵ガイドキヤツプ27との距離di,dpが、
微妙に(しかし相対的には大きな割合で)変化する。
X direction (key left / right direction) As shown in FIG.
By swinging in the direction, the key guide block 30
D) The distance di, dp between the key guide cap 27 facing the surface is
Subtle (but relatively large) changes.

そのため、面コイルLe,Ldのインダクタンスが第13図
(ロ)に示すように変化する。これは、鍵ガイドキヤツ
プ27が鉄の場合で、アルミニウムの場合は逆の特性にな
る。これは以下の場合も同様である。
Therefore, the inductance of the surface coils Le and Ld changes as shown in FIG. This is the case when the key guide cap 27 is made of iron, and has the opposite characteristic when the key guide cap 27 is made of aluminum. This is the same in the following cases.

Y方向(鍵前後方向) 第12図(ハ)に示すように、やはり鍵1を押しきつて
からY方向にスライドさせることにより、鍵ガイドブロ
ツク30の前後(B,C)面と対向する鍵ガイドキヤツプ27
との距離ds,dtが、微妙に(しかし相対的には大きな割
合で)変化する。
Y direction (key front-rear direction) As shown in FIG. 12 (c), by pressing the key 1 again and sliding it in the Y direction, the key facing the front (B, C) surface of the key guide block 30 Guide cap 27
The distance ds, dt changes slightly (but at a relatively large rate).

そのため、面コイルLc,Lbのインダクタンスが第13図
(ハ)に示すように変化する。
Therefore, the inductance of the surface coils Lc and Lb changes as shown in FIG.

Z方向(アフタタツチ) 第12図(ニ)に示すように、鍵ストロークの押し込み
終端部において、クツシヨン27d(第6図)をさらに押
し込むことにより、鍵ガイドブロツク30の上(A)面と
鍵ガイドキヤツプ27の上面との距離drが変化する。
Z direction (after touch) As shown in FIG. 12 (d), the cushion guide 27d (FIG. 6) is further pushed in at the pushing end of the key stroke, so that the upper (A) surface of the key guide block 30 and the key guide The distance dr from the upper surface of the cap 27 changes.

そのため、面コイルLaのインダクタンスが第13図
(ニ)に示すように大きく変化する。なお、破線はスト
ローク領域での面コイルLe及びLdのインダクタンス変化
を示す。
Therefore, the inductance of the surface coil La changes greatly as shown in FIG. Note that the broken line indicates the change in inductance of the surface coils Le and Ld in the stroke region.

この面コイルLaのインダクタンス変化をアタタタツチ
面信号として利用することができる。また、この面コイ
ルLaを面コイルLeあるいはLdと直列に接続して、鍵スト
ローク信号の一部として利用することも可能である。
The change in the inductance of the surface coil La can be used as a touch surface signal. It is also possible to connect this surface coil La in series with the surface coil Le or Ld and use it as a part of the keystroke signal.

〈発振器〉 このような各面コイルのインダクタンスの変化を取り
出すために、LC回路を用いた発振器を使用することがで
きる。
<Oscillator> In order to extract such a change in inductance of each surface coil, an oscillator using an LC circuit can be used.

第14図はその一例を示す回路図であり、NPN型トラン
ジスタTRとコンデンサC1・C2とコイルL1,L2と抵抗R1
R2,R3とによつて、エミツタ同調形ハートレー発振器を
構成している。
FIG. 14 is a circuit diagram showing an example of, NPN-type transistor TR and capacitor C 1 · C 2 and the coil L 1, L 2 and the resistance R 1,
An emitter-tunable Hartley oscillator is constituted by R 2 and R 3 .

なお、この回路では電源端子aをアースしてbに負電
圧(−V)を印加しているが、全体回路のバランス上電
源端子aに正電圧(+V)を印加してbをアースしても
差し支えない。
In this circuit, the power supply terminal a is grounded and a negative voltage (−V) is applied to b. However, on the balance of the entire circuit, a positive voltage (+ V) is applied to the power supply terminal a and b is grounded. No problem.

この発振器の発振周波数、すなわち出力端子OUTから
の出力される信号の周波数は、 となる(上式におけるL1,L2はコイルL1,L2のインダク
タンスを表わすものとする)。
The oscillation frequency of this oscillator, that is, the frequency of the signal output from the output terminal OUT is (L 1 and L 2 in the above equation represent the inductances of the coils L 1 and L 2 ).

したがつて、コイルL1,L2のインダクタンスが増加す
れば発振周波数は低下し、インダクタンスが減少すれば
発振周波数は上昇する。
Therefore, if the inductance of the coils L 1 and L 2 increases, the oscillation frequency decreases, and if the inductance decreases, the oscillation frequency increases.

そこで、このコイルL1,L2として前述した鍵ガイドブ
ロツク30のコイルシート31に形成された面コイルLe,Ld
(その配置を第15図に模式的に示す)を接続すれば、第
13図(イ)に示したように、Z方向の押鍵ストロークに
比例して面コイルLe・Ldのインダクタンスが増加あるい
は減少すると、発振周波数が低下あるいは上昇する。
Therefore, the coil L 1, L 2 as previously described key guide block 30 coil sheet 31 formed surface coil Le of, Ld
(The arrangement is shown schematically in Fig. 15)
As shown in FIG. 13 (a), when the inductance of the surface coil Le · Ld increases or decreases in proportion to the keystroke in the Z direction, the oscillation frequency decreases or increases.

この出力信号の周波数変化の度合いによつて、音楽制
御パラメータとして例えば音量を変化させることができ
る。
Depending on the degree of frequency change of the output signal, for example, the volume can be changed as a music control parameter.

また、このコイルL1,L2として、鍵ガイドブロツク30
の上面に形成された面コイルLa(その配置を第15図に模
式的に示す)を中点タツプ付にして接続すれば、その出
力信号の周波数変化をアフタタツチ信号として検出し、
アフタコントロールによる楽音の各種効果制御を行なう
ことができる。
Also, as the coils L 1 and L 2 , a key guide block 30
If the surface coil La (shown schematically in FIG. 15) formed on the upper surface is connected with a center tap, the change in the frequency of the output signal is detected as an aftertouch signal,
Various effect control of the musical tone can be performed by the after control.

さらに、コイルL1,L2として前述の面コイルLeまたは
Ldを中点タツプ付にして接続した発振器を別に設ければ
鍵のX方向の操作を検出することができるし、面コイル
LbまたはLcを中点タツプ付にして接続した発振器を別に
設ければ鍵のY方向の操作を検出することができる(第
15図参照)。
Furthermore, as the coils L 1 and L 2 , the above-described surface coil Le or
If an oscillator connected with Ld at the center tap is provided separately, the operation of the key in the X direction can be detected, and the surface coil
If a separate oscillator connected with Lb or Lc with a middle tap is provided separately, operation of the key in the Y direction can be detected.
See Figure 15).

しかしながら、このようにZ方向の鍵ストロークとア
フタストローク、あるいはX方向またはY方向の鍵操作
の検出信号を別個に取り出すようにすると、各鍵ごとに
2回路乃至4回路の発振器が必要になる。
However, if the detection signals of the key stroke in the Z direction and the after stroke, or the key operation in the X direction or the Y direction are separately extracted, two to four oscillators are required for each key.

そこで、これらの鍵操作の検出を1個の発振器で兼用
するようにした回路例を、第16図及び第17図に示す。な
お、これらの図において要部のみを示しており、その他
の部分は第14図の回路と同じである。
Therefore, FIGS. 16 and 17 show circuit examples in which the detection of these key operations is shared by one oscillator. In these figures, only the main parts are shown, and the other parts are the same as those in the circuit of FIG.

第16図(イ)は、第14図のコイルL1,L2として第15図
に示す面コイルLbとLeを直列に接続して使用し、それに
さらに面コイルLaを直列に接続して、Z方向の鍵ストロ
ークとアフタストロークの検出に兼用した回路である。
FIG. 16 (a) shows that the surface coils Lb and Le shown in FIG. 15 are connected in series as the coils L 1 and L 2 of FIG. 14, and further the surface coil La is connected in series, This circuit is also used for detecting the key stroke and the after stroke in the Z direction.

同図(ロ)は、第14図のコイルL1,L2として第15図に
示す面コイルLcとLdを接続すると共に、それに直列に面
コイルLeまを接続することにより、Z方向の鍵ストロー
クとX方向の鍵の振れを検出できるようにし、面コイル
Leに代えて面コイルLbを接続すれば鍵のY方向のスライ
ドを検出できるようにした回路である。
FIG (B) is configured to connect the first 14 view of a coil L 1, L 2 as a surface coil Lc and Ld shown in FIG. 15, it by connecting the surface coil Le or in series, Z-direction of the key Detects stroke and key swing in the X direction.
This circuit can detect the sliding of the key in the Y direction by connecting a surface coil Lb instead of Le.

同図(ハ)は、それに加えて面コイルLaを直列に接続
して、Z方向のアフタストロークも検出できるように
し、同図(ニ)は全ての面コイルLa〜Leを直列に接続し
て全てに兼用するようにした回路である。
FIG. 3 (C) additionally connects the surface coils La in series so that the after stroke in the Z direction can also be detected. FIG. 4 (D) shows all the surface coils La to Le connected in series. This is a circuit that is also used for all.

第17図(イ)〜(ハ)は、各面コイルLa〜Leを直接接
続するだけでなく並列にも接続した他の回路例を示すも
ので、その作用は第16図の各回路とほぼ同様であるので
説明を省略する。
FIGS. 17 (a) to 17 (c) show other circuit examples in which the surface coils La to Le are connected not only directly but also in parallel, and the operation is almost the same as that of each circuit in FIG. The description is omitted because it is the same.

なお、各面コイル毎に発振器を設けた場合、あるいは
少なくとも1つの鍵に対して2回以上の発振器を設けた
場合は、楽音の音量制御と各種効果制御(ビブラートの
深さ/速さ,トレモロの深さ/速さ,ピツト変動制御,
コーラス効果制御,音の拡がり制御〔特願昭62-140440
号〕等)を別個に行なうことができるが、兼用回路の場
合はそれらのいずれかの制御を行なうか、検出時期によ
つて区別して異なる制御パラメータを変化させることに
なる。
When an oscillator is provided for each surface coil, or when at least one key is provided with two or more oscillators, the volume control of the musical tone and various effect controls (depth / speed of vibrato, tremolo) Depth / speed, pit fluctuation control,
Chorus effect control, sound spread control [Japanese Patent Application No. 62-140440]
, Etc.) can be performed separately, but in the case of a dual-purpose circuit, either of these controls is performed, or different control parameters are changed depending on the detection timing.

第4実施例 次に、この発明の第4実施例の鍵ガイドブロツクの部
分についてのみ、第18図乃至第20図によつて説明する。
Fourth Embodiment Next, only a key guide block according to a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

この実施例におけるインダクタンス変化検出手段を兼
ねた鍵ガイドブロツクは、第18図に示すように、サイコ
ロ状に形成した本体40の稜線部に樹脂製のガイド枠46を
嵌装して構成する。
As shown in FIG. 18, the key guide block which also serves as the inductance change detecting means in this embodiment is configured by fitting a resin guide frame 46 to a ridge of a main body 40 formed in a dice shape.

第19図(イ)〜(ニ)は、この実施例に使用するコイ
ルシートの異なる例を示す展開図である。
FIGS. 19 (a) to 19 (d) are developed views showing different examples of the coil sheet used in this embodiment.

(イ)に示すコイルシート41は、上面,前面,左面,
右面,後面にそれぞれ独立した面コイルとして面コイル
パターン41a〜41eを形成し、下面を端子面41fとして、
各面コイルパターンの両端をそれぞれの各端子に導いて
いる。
The coil sheet 41 shown in (a) has an upper surface, a front surface, a left surface,
Surface coil patterns 41a to 41e are formed as independent surface coils on the right and rear surfaces, respectively, and the lower surface is used as a terminal surface 41f.
Both ends of each surface coil pattern are led to each terminal.

(ロ)に示すコイルシート42は、上面,前面,及び右
面にそれぞれ独立した面コイルとして面コイルパターン
42a,42b,42dを形成し、後面と左面にわたる面コイルパ
ターン42cによつて1つのコイルを形成し、これらの各
端子を下面の端子面42fに設けている。
The coil sheet 42 shown in (b) has surface coil patterns as independent surface coils on the top, front, and right sides, respectively.
42a, 42b, and 42d are formed, and one coil is formed by the surface coil pattern 42c extending from the rear surface to the left surface, and these terminals are provided on the terminal surface 42f on the lower surface.

(ハ)に示すコイルシート43は、上面及び右面にそれ
ぞれ独立した面コイルとして面コイルパターン43aと43d
を形成し、後面と左面と前面にわたる面コイルパータン
42cによつて1つの面コイルを形成し、これらの各端子
を下面の端子面43fに設けている。
The coil sheet 43 shown in (c) has surface coil patterns 43a and 43d as independent surface coils on the upper surface and the right surface, respectively.
The surface coil pattern that forms the rear, left and front surfaces
One surface coil is formed by 42c, and these terminals are provided on a terminal surface 43f on the lower surface.

(ニ)に示すコイルシート44は、上面のみに独立した
面コイルとして面コイルパターン44aを形成し、後面と
左面と前面と右面の全周にわたる面コイルパターン42c
にのよつて1つの面コイルを形成し、これらの各端子を
下面の端子面44fに設けている。
The coil sheet 44 shown in (d) has a surface coil pattern 44a formed as an independent surface coil only on the upper surface, and a surface coil pattern 42c covering the entire circumference of the rear surface, the left surface, the front surface, and the right surface.
Thus, one surface coil is formed, and these terminals are provided on the terminal surface 44f on the lower surface.

この各コイルシート41〜44の材質及び面コイルパター
ンの形成方法は、前述の第3実施例のコイルシー31と同
様である。
The material of each of the coil sheets 41 to 44 and the method of forming the surface coil pattern are the same as those of the coil sheet 31 of the third embodiment described above.

これらのコイルシート41〜44は、ある程度加熱して第
20図(イ)に示すように各稜線部で折り曲げ、樹脂によ
つて成形された立方体のコイルボビン45の各面に貼着し
た後冷却して本体40とし、これに第18図に示すようにガ
イド枠46を被嵌して鍵ガイドブロツクとして完成する。
These coil sheets 41 to 44 are heated to some extent and
As shown in FIG. 20 (a), each body is bent at each ridge line portion, adhered to each surface of a cubic coil bobbin 45 formed of resin, and then cooled to form a main body 40, as shown in FIG. The guide frame 46 is fitted to complete the key guide block.

この実施例によるコイルシート42,43,又は44を使用す
れば、この鍵ガイドブロツクをプリント基板に取付けた
状態で上方から見て、面コイルパターン42c,43c,44c
が、それぞれ第2図(ロ)(ハ)(ニ)に示すように、
コイルボビン45の互いに直角をなす複数の面にわたつて
L字形,コ字形,あるいはロ字形に形成されることによ
り、図示しない鍵ガイドキヤツプとの対向面積の最大値
を大きくとれるので、インダクタンスの変化も大きくと
れる利点がある。
If the coil sheet 42, 43 or 44 according to this embodiment is used, this key guide block is mounted on a printed circuit board and viewed from above, and the surface coil patterns 42c, 43c and 44c are seen.
However, as shown in FIG. 2 (b), (c), and (d),
Since the coil bobbin 45 is formed in an L-shape, a U-shape, or a R-shape over a plurality of surfaces at right angles to each other, the maximum value of the area facing the key guide cap (not shown) can be increased, so that the inductance changes. There is an advantage that can be taken greatly.

これらの面コイルを中点タツプ付にして、第14図の発
振器のコイルL1,L2として使用すれば、押鍵操作によつ
て出力信号の大きな周波数変化を得ることができる。
When these surface coils are provided with a center tap and used as the coils L 1 and L 2 of the oscillator shown in FIG. 14, a large frequency change of the output signal can be obtained by the key pressing operation.

利用回路例 次に、前述した各実施例の鍵盤装置によつて押鍵操作
に応じて発生するコイルのインダクタンスの変化によつ
て、各種の楽音制御パラメータを変化させるための利用
回路(信号処理回路)について説明する。
Application Circuit Example Next, an application circuit (signal processing circuit) for changing various tone control parameters by changing the inductance of a coil generated in response to a key depression operation by the keyboard device of each of the above-described embodiments. ) Will be described.

〈第1の回路例〉 第21図はその第1の回路例を示すブロツク図である。
この回路は大別して、発振器100と、押鍵(キーイン
グ)検出回路110と、押鍵終期検出回路120と、タツチデ
ータ形成回路130と、マルチ回路140と、データ変換テー
ブル145及びデータセレクタ146と、楽音信号発生回路15
0と、サウンドシステム160とによつて構成されている。
<First Circuit Example> FIG. 21 is a block diagram showing a first circuit example.
This circuit is roughly divided into an oscillator 100, a key pressing (keying) detecting circuit 110, a key pressing end detecting circuit 120, a touch data forming circuit 130, a multi-circuit 140, a data conversion table 145 and a data selector 146, Music signal generator 15
0 and a sound system 160.

これらの回路のうち、発振器100,押鍵検出回路110,押
鍵終期検出回路120,及びタツチデータ形成回路130は、
鍵盤装置の各鍵に対応してそれぞれ設けられている。
Among these circuits, the oscillator 100, the key press detection circuit 110, the key press end detection circuit 120, and the touch data formation circuit 130
It is provided corresponding to each key of the keyboard device.

発振器100は、前述した第14図あるいは第16図及び第1
7図に示した発振器であり、その出力信号CK1をカウンタ
131に入力させる。
The oscillator 100 corresponds to FIG. 14 or FIG. 16 and FIG.
Is an oscillator shown in FIG. 7, the counter and the output signal CK 1
Make 131 input.

なお、以下の説明では前述した各実施例の鍵ガイドキ
ヤツプあるいは鍵ガイドチヤンネルがアルミニウム製
で、押鍵時に鍵ガイドブロツクあるいは鍵ガイド板に形
成した面コイルパターンのインダクタンスが、第13図
(イ)のAlの特性曲線に示されるように鍵ストロークに
応じてほぼ直線的に減少し、発振器100から出力される
パルス信号CK1の周波数がそれに応じて上昇する場合の
例について説明する。
In the following description, the key guide cap or key guide channel of each of the above-described embodiments is made of aluminum, and the inductance of the surface coil pattern formed on the key guide block or key guide plate when the key is pressed is shown in FIG. almost linearly decreases according to the key stroke as shown in the characteristic curve of Al, the frequency of the pulse signal CK 1 output from the oscillator 100 will be described an example in the case of increased accordingly.

したがつて、パルス信号CK1の周期T1は常時は比較的
長い一定値であり、押鍵が開始されるとそのストローク
に応じて短くなる。
It was but connexion, the period T 1 of the pulse signal CK 1 is normally a relatively long constant value, when the key depression is started is shortened in accordance with the stroke.

押鍵検出回路110は、常時発振している高速発振回路1
11と、これによつて発生される高速クロツクパルスCK0
をカウントするカウンタ112と、そのカウント値をラツ
チするラツチ回路113と、カウンタ112のリセツト信号を
発生させるためのD型フリツプフロツプ回路(以下単に
「FF」と略称する)114と、ボリュームVR1によつて手動
で任意にプリセツト値P1を設定するプリセツト値設定回
路115と、そのプリセツト値P1を入力するA入力とラツ
チ回路113にラツチされたカウント値を入力するB入力
とを比較して、A>Bの時に出力を“1"にし、押鍵(キ
ーイング)信号を発生するコンパレータ(CMP)116とか
らなる。
The key press detection circuit 110 is a high-speed oscillation circuit 1
11 and the high-speed clock pulse CK 0 generated thereby.
A counter 112 for counting a latch 113 which latches the count value, D type flip-flop circuit for generating a reset signal of the counter 112 (hereinafter simply referred to as "FF") and 114, the volume VR 1 Then, the preset value setting circuit 115 for manually setting the preset value P1 is compared with the A input for inputting the preset value P1 and the B input for inputting the count value latched to the latch circuit 113. At the time of B, the output is set to "1" and a comparator (CMP) 116 for generating a key-pressing (keying) signal is provided.

押鍵終期検出回路120は、ボリユームVR2によつて手動
で任意にプリセツト値P2を設定するプリセツト値設定回
路121と、そのプリセツト値P2を入力するA入力とラツ
チ回路113にラツチされたカウント値を入力するB入力
とを比較して、A>Bの時に出力を“1"にして押鍵終期
検出信号を発生するコンパレータ122とからなる。
Key depression end detecting circuit 120 includes a Purisetsuto value setting circuit 121 for setting arbitrarily Purisetsuto value P2 at Yotsute manually Boriyumu VR 2, A input and the latch circuit 113 to latch count value to enter the Purisetsuto value P2 And a comparator 122 which compares the input with the B input and sets the output to "1" when A> B to generate a key press end detection signal.

タツチデータ形成回路130は、発振器100から出力され
る鍵操作パルスCK1をカウントするカウンタ131と、その
カウント値をラツチして出力するラツチ回路132と、コ
ンパレータ116の出力を反転してカウンタ131のリセツト
信号とするためのNOT回路133と、ラツチ回路132のラツ
チ信号をコンパレータ116の出力信号から得るための微
分回路134,ワンシヨツト・マルチバイブレータ(以下
「OS回路」と略称する)135及びその出力を反転するNOT
回路と136と、2連の切換スイツチSW1,SW2とからな
る。
Tatsuchideta forming circuit 130 includes a counter 131 for counting a key operation pulses CK 1 output from the oscillator 100, the latch 132 to output the latch the count value of the counter 131 inverts the output of the comparator 116 A NOT circuit 133 for providing a reset signal, a differentiating circuit 134 for obtaining a latch signal of the latch circuit 132 from an output signal of the comparator 116, a one-shot multivibrator (hereinafter abbreviated as "OS circuit") 135, and an output thereof. NOT to invert
The circuit and 136, composed of 1, SW 2 Metropolitan of duplicate changeover switch SW.

次に、この回路の作用を第22図及び第23図も参照して
説明する。
Next, the operation of this circuit will be described with reference to FIGS. 22 and 23.

プリセツト値P1は、通常は非押鍵時のパルス信号CK1
の周期でリセツトされる時のカウンタ112のカウント
値、すなわちラツチ回路113にラツチされる最大値をC
MAXとすると、それより若干小さい値(例えば、CMAX=1
00のとき、P1=90〜95程度)にセツトする。
The preset value P1 is usually the pulse signal CK 1 when no key is pressed.
The count value of the counter 112 at the time of resetting in the cycle of i.e., the maximum value latched by the latch circuit 113 is represented by C
If MAX is set, a slightly smaller value (for example, C MAX = 1
(At 00, P1 = about 90-95).

一方、プリセツト値P2は、押鍵ストローク最大の時の
パルス信号CK1の周期でリセツトされる時のカウンタ112
のカウント値、すなわちラツチ回路113にラツチされる
最小値をCminとすると、それより若干大きい値(例え
ば、Cmin=20のとき、P2=25程度)にセツトする。
On the other hand, the counter 112 when Purisetsuto value P2 is to be reset at a period of the pulse signal CK 1 at the time of key depression stroke up
Assuming that the count value of, that is, the minimum value latched by the latch circuit 113 is Cmin, the count value is set to a value slightly larger than that (for example, when Cmin = 20, about P2 = 25).

押鍵検出回路110は、高速発振回路111からの周期の短
かいクロツクパルスCK0をカウンタ112がカウントし、発
振器100からのパルス信号CK1が入力すると、その時のカ
ウント値CNをラツチ回路113がラツチして出力し、クロ
ツクパルスCK0の1周期分だけ遅延されてFF114の出力で
あるリセツト信号が“1"になるため、カウンタ112がリ
セツトされて再び「0」からクロツクパルスCK0のカウ
ントを開始する。
Key depression detecting circuit 110, a short clock pulse CK 0 of the period counter 112 counts from high-speed oscillation circuit 111, the pulse signal CK 1 from the oscillator 100 is inputted, the latch circuit 113 the count value C N at that time latch and output, because the reset signal is the output of the FF114 only be delayed by one cycle of clock pulse CK 0 becomes "1", starts counting clock pulses CK 0 again from the counter 112 is reset to "0" I do.

したがつて、非押鍵時にはラツチ回路113の出力はず
つと最大値CMAXに近い値であり、プリセツト値設定回路
115によるプリセツト値P1より大きいので、コンパレー
タ116の入力はA<Bになるため、その出力は“0"にな
つている。
Therefore, when the key is not pressed, the output of the latch circuit 113 is a value close to the maximum value C MAX , and the preset value setting circuit
Since the preset value P1 is larger than the preset value P1, the input of the comparator 116 is A <B, so that its output is "0".

一方、押鍵終期検出回路120のコンパレータ122は、そ
のB入力となるラツチ回路113の出力が、A入力となる
プリセツト値P2より大きいので、A>Bにならないため
その出力は“0"になつている。
On the other hand, since the output of the latch circuit 113 serving as the B input is larger than the preset value P2 serving as the A input, the output of the comparator 122 of the key depressing end detection circuit 120 becomes "0" because A> B does not hold. ing.

コンパレータ116の出力が“0"の間は、NOT回路133の
出力が“1"になつてカウンタ131をリセツトし続ける。
したがつて、タツチデータが出力されることはない。
While the output of the comparator 116 is "0", the output of the NOT circuit 133 becomes "1" and the counter 131 continues to be reset.
Therefore, no touch data is output.

そこで、タツチデータ形成回路130の切換スイツチS
W1,SW2が図示のようにa側に切り換わつている状態で
押鍵が開始されると、発振器100から入力するパルス信
号CK1の周期T1が次第に短くなるため、カウンタ112のカ
ウント値CNが最大値CMAXにならないうちにラツチ回路11
3にラツチされた後リセツトされるようになる。
Therefore, the switching switch S of the touch data forming circuit 130
When key depression is started in a state where W 1 and SW 2 are switched to the a side as shown in the figure, the period T 1 of the pulse signal CK 1 input from the oscillator 100 is gradually shortened. Before the count value C N reaches the maximum value C MAX , the latch circuit 11
After being latched to 3, it will be reset.

そして、カウンタ112のカウント値CNがプリセツト値P
1より小さいうちにラツチ回路113にラツチされるように
なると、コンパレータ116の入力がA>Bになつてその
出力が第22図(a)に示すように“1"になる。この立上
りが押鍵信号あるいはキーオン信号となる。
Then, the count value C N of the counter 112 is equal to the preset value P.
If the latch circuit 113 is latched before it is smaller than 1, the input of the comparator 116 becomes A> B, and the output becomes "1" as shown in FIG. 22 (a). This rising becomes a key press signal or a key-on signal.

それによつて、NOT回路1S33の出力が“0"になり、カ
ウンタ131のリセツトを解除するため、カウンタ131はイ
ネーブル状態になつてパルス信号CK1のカウントを開始
する。
And I connexion, the output of the NOT circuit 1S33 becomes "0", for releasing the reset of the counter 131, the counter 131 starts counting of a connexion pulse signal CK 1 enabled.

また、このコンパレータ116の出力の立上りで、微分
回路134が第22図(b)に示すように微分パルスを出力
してOS回路135をトリガするため、OS回路の出力が同図
(c)に示すように“0"から“1"になり、一定時間T0
に“0"に戻る。
At the rising edge of the output of the comparator 116, the differentiating circuit 134 outputs a differential pulse to trigger the OS circuit 135 as shown in FIG. 22 (b). to "1" from "0" as shown, back to the "0" after a certain period of time T 0.

NOT回路136はこのOS回路135の出力を同図(d)に示
すように反転するので、カウンタ131がパルス信号CK1
カウントを開始してから一定時間T0後にこのNOT回路136
の出力が立上り、切換スイツチSW1を介してラツチ信号
としてラツチ回路132に印加される。それによつてラツ
チ回路132がカウンタ131のその時のカウント値をラツチ
してタツチデータとして出力する。
Because NOT gate 136 inverts the output of the OS circuit 135 as shown in FIG. 2 (d), a predetermined time counter 131 from the start of counting of the pulse signals CK 1 T 0 later this NOT circuit 136
Output rises, it is applied to the latch 132 as the latch signal via the changeover switch SW 1. As a result, the latch circuit 132 latches the current count value of the counter 131 and outputs it as touch data.

すなわち、この場合のタツチデータは、上記のように
押鍵信号が発生して、カウンタ131がパルス信号CK1のカ
ウントを開始してから一定時間内のカウント値によるイ
ニシヤルタツチデータであり、鍵の変位速度(押鍵速
度)が速い程、つまり鍵タツチが強い程大きな値にな
る。
That is, Tatsuchideta this case, a key depression signal as described above is generated, the counter 131 is Lee Western Yalta Tutsi data by the count value within a predetermined time from the start of counting of the pulse signal CK 1, the key The value increases as the displacement speed (key pressing speed) increases, that is, as the key touch increases.

これに対して、切換スツイチSW1,SW2をb側に切り換
えた場合には、押鍵終期検出回路120のコンパレータ122
の出力が“0"から“1"に立上がつた時に、ラツチ回路13
2がカウンタ131のカウント値をラツチしてタツチデータ
として出力する。
On the other hand, when the switching switches SW 1 and SW 2 are switched to the b side, the comparator 122 of the key press end detection circuit 120
When the output of the switch rises from “0” to “1”, the latch circuit 13
2 latches the count value of the counter 131 and outputs it as touch data.

すなわち、鍵が下限位置まで押されると、パルス信号
CK1の周期T1が短くなり、ラツチ回路113がラツチするカ
ウンタ112のカウント値CNが押鍵終期検出回路120のプリ
セツト値P2より小さくなるため、第22図(e)に示すよ
うにコンパレータ122が出力が“1"になる。
That is, when the key is pressed to the lower limit, the pulse signal
Period T 1 of the CK 1 becomes short, since the count value C N of a counter 112 that latch 113 is latched becomes smaller than Purisetsuto value P2 of the key depression end detection circuit 120, a comparator as shown in Figure No. 22 (e) 122 becomes "1".

したがつて、この場合のタツチデータは、カウンタ13
1がパルス信号CK1のカウントを開始してから、鍵の移動
が停止する直前までのカウント値であり、押鍵の強弱に
係わらず押鍵ストロークはほぼ同じであるとすると、押
鍵速度が速い程小さい値になる。
Therefore, the touch data in this case is the counter 13
1 is a count value from the start of counting of the pulse signal CK 1 to immediately before the key stops moving.Assuming that the key pressing stroke is almost the same regardless of the strength of the key pressing, the key pressing speed becomes The faster the value, the smaller the value.

鍵が復帰されるとパルス信号CK1の周期T1が再び長く
なり、ラツチ回路113にラツチされるカウント値CNが大
きくなるので、先ずコンパレータ122の出が“0"に戻
り、やがてコンパレータ116の出力も“0"に戻る。
Key is being the period T 1 of the pulse signal CK 1 is increased again return, since the count value C N, which is latched in the latch circuit 113 increases, first out of the comparator 122 returns to "0", eventually the comparator 116 Also returns to “0”.

それによつてNOT回路133の出力が“1"になつて、カウ
ンタ131をリセツトすると共にラツチ回路132のラツチデ
ータをクリアする。
As a result, the output of the NOT circuit 133 becomes "1", the counter 131 is reset, and the latch data of the latch circuit 132 is cleared.

ここで、プリセツト値P1を非押鍵時のカウンタ112の
カウント値CMAXより若干小さく設定しておくことによ
り、押鍵初期あるいは押鍵後の僅かな動きによりタツチ
データが不安定になつたり誤動作するのをを防止でき
る。
Here, by setting the preset value P1 to be slightly smaller than the count value C MAX of the counter 112 when the key is not pressed, the touch data becomes unstable or malfunctions due to a slight movement at the initial key press or after the key is pressed. Can be prevented.

また、このプリセツト値P1,P2によつて押鍵初期及び
終期に不感帯を設けることになり、その各幅をこれらの
設定値を可変することによつて自由に変えることができ
る。
In addition, dead zones are provided at the beginning and end of key press by the preset values P1 and P2, and the widths thereof can be freely changed by changing these set values.

以上説明した回路が、各鍵に対応して設けられてお
り、その各タツチデータ形成回路130のラツチ回路132か
ら出力されるイニシヤルタツチデータをそれぞれマルチ
回路(マルチプレクサ)140に入力し、その共通の出力
ラインから時分割でデータ変換テーブル145及びデータ
セレクタ146へ送出する。
The circuits described above are provided corresponding to each key, and the initial touch data output from the latch circuit 132 of each touch data forming circuit 130 is input to a multi-circuit (multiplexer) 140, and the common From the output line to the data conversion table 145 and the data selector 146 in a time sharing manner.

データ変換テーブル145は、マルチ回路140から出力れ
さるラツチデータ(イニシヤルタツチデータ)を、第23
図に示すようにその大きさに逆比例するデータに変換す
るテーブルを格納したリードオンリ・メモリ(ROM)で
ある。
The data conversion table 145 stores the latch data (initial touch data) output from the multi-circuit 140 in the 23rd
As shown in the figure, it is a read-only memory (ROM) storing a table to be converted into data inversely proportional to its size.

データセレクタ146は、切換スイリツチSW2からのセレ
クト信号Sが“1"の時は入力1をセレクトして、マルチ
回路からのデータを出力し、セレクト信号が“0"の時は
入力2をセレクトして、データ変換テーブル145からの
データを出力する。
The data selector 146 selects the input 1 when the select signal S from the switching switch SW 2 is “1” and outputs data from the multi-circuit, and selects the input 2 when the select signal is “0”. Then, the data from the data conversion table 145 is output.

したがつて、切換SW1,SW2がa側に切換わつていて、
カウンタ131がパルス信号のカウントを開始した後一定
時間T0でそのカウント値をラツチ回路132がラツチして
マルチ回路140へ出力した場合は、そのイニシヤルタツ
チデータがマルチ回路140からデータセレクタ146を介し
てそのまま楽音制御回路150へ入力される。
Therefore, the switches SW 1 and SW 2 are switched to the a side, and
If the counter 131 has latch 132 and the count value at a predetermined time T 0 after the start of counting of the pulse signal is output to the multi-circuit 140 and latches the data selector 146 that Lee Western Yalta Tutsi data from the multi-circuit 140 The signal is directly input to the musical tone control circuit 150 via the CPU.

これに対し、切換スイツチSW1,SW2がb側に切換わつ
ていて、カウンタ131がパルス信号のカウントを開始し
た後、押鍵終期検出回路120のコンパレータ122の出力が
“1"になるまでの時間Tで、そのカウント値をラツチ回
路132がラツチしてマルチ回路140へ出力した場合は、そ
のイニシヤルタツチデータの大きさと押鍵速度との関係
が逆比例になつているので、データ変換テーブル145で
押鍵速度に比例するデータに変換してから、データセレ
クタ146を介して楽音信号発生回路150へ入力させるよう
にしている。
On the other hand, after the switching switches SW 1 and SW 2 are switched to the b side and the counter 131 starts counting pulse signals, the output of the comparator 122 of the key press end detection circuit 120 becomes “1”. If the count value is latched by the latch circuit 132 and output to the multi-circuit 140 in the time T up to the time T, the relationship between the size of the initial touch data and the key pressing speed is inversely proportional. The data is converted into data proportional to the key pressing speed by the conversion table 145, and then input to the tone signal generation circuit 150 via the data selector 146.

楽音信号発生回路150は、タツチデータが入力された
鍵に対応する音高の楽音信号を発生するが、その際入力
したタツチデータの値によつて、音量レベル(エンベロ
ープ波形のイニシヤルレベル,アタツクレベル,サステ
インレベル及び時間等),音色,ピツチ変動,テンポ,
ビブラートあるいはトレモロの深さ及び速さ等、各種の
楽音制御パラメータを多数段階に変化させることがで
き、それによつて押鍵の強さや深さによる演奏者の感情
注入に忠実に応じた楽音信号を発生させることができ
る。
The tone signal generation circuit 150 generates a tone signal having a pitch corresponding to the key to which the touch data has been input. At this time, the tone level is determined by the value of the touch data input (initial level and attack level of the envelope waveform). , Sustain level and time, etc.), tone, pitch fluctuation, tempo,
Various tone control parameters such as the depth and speed of vibrato or tremolo can be changed in a number of steps, whereby a tone signal faithfully responding to the player's emotional injection due to the strength and depth of the key depression. Can be generated.

そして、この楽音信号発生回路150によつて発生した
楽音信号を、アンプ161及びスピーカ162等からなるサウ
ンドシステム160に供給して電気−音響変換し、楽音を
発生させるものである。
Then, the tone signal generated by the tone signal generating circuit 150 is supplied to a sound system 160 including an amplifier 161 and a speaker 162 to perform electro-acoustic conversion to generate a tone.

なお、このようなタツチデータを作成するための回路
を各鍵毎に設けるように説明したが、この回路を各鍵に
対して共通に一組だけ設け、それを各鍵毎に時分割で使
用するようにしてもよい。
It has been described that a circuit for creating such touch data is provided for each key. However, only one set of this circuit is provided in common for each key, and this circuit is used in a time-division manner for each key. You may make it.

また、これらの回路の機能を全てマイクロコンピユー
タを用いてプログラム処理によつて実現することも可能
である。
Further, all the functions of these circuits can be realized by program processing using a microcomputer.

〈第2の回路例〉 次に、この発明による鍵盤装置を利用する第2の回路
例を、第24図及び第25図によつて説明する。
<Second Circuit Example> Next, a second circuit example using the keyboard device according to the present invention will be described with reference to FIGS. 24 and 25. FIG.

第24図はそのブロツク回路図であるが、前述した第1
の回路例のタツチデータ形成回路130に相当する部分だ
けが大きく異なり、押鍵終期検出回路120とデータ変換
テーブル145及びデータセレクタ146が不要になつたもの
であり、他の部分は第21図に示した第1の回路例と同様
であるのでその説明は省略し、タツチデータ形成回路23
0についてのみ説明する。
FIG. 24 is a block circuit diagram showing the first circuit.
Only the part corresponding to the touch data forming circuit 130 of the circuit example of FIG. 1 is greatly different, and the key depression end detection circuit 120, the data conversion table 145, and the data selector 146 are not required, and the other parts are not shown in FIG. Since it is the same as the first circuit example shown, its description is omitted, and the touch data forming circuit 23 is omitted.
Only 0 will be described.

このタツチデータ形成回路230は、イニシヤルタツチ
データだけでなく、アフタタツチデータも形成も得るよ
うにしたものである。
The touch data forming circuit 230 is adapted to obtain not only the initial touch data but also the after touch data.

そのため、このタツチデータ形成回路230は前述の回
路と同様なカウンタ231,ラツチ回路232,及びNOT回路233
の他に、低速の発振器234,その出力を微分する微分回路
235,その微分出力とNOT回路233の出力のオアをとるOR回
路238,カウンタ231のカウント値を一時的に格納する2
ステージのシフトレジスタ236,一定時間毎のカウンタ23
1のカウント値の変化を検出する変化検出回路237,及び
2個のDタイプのフリツプ・フロツプ回路(以下単に
「FF」と略称する)239A,239Bとを備えている。
Therefore, the touch data forming circuit 230 includes a counter 231, a latch circuit 232, and a NOT circuit 233 similar to those described above.
Besides, the low-speed oscillator 234, a differentiating circuit that differentiates its output
235, OR circuit 238 for taking the OR of the differential output and the output of NOT circuit 233, and temporarily storing the count value of counter 231 2
Stage shift register 236, counter 23 at fixed time intervals
A change detection circuit 237 for detecting a change in the count value of 1 and two D-type flip-flop circuits (hereinafter simply referred to as "FF") 239A and 239B are provided.

変化検出回路237は、シフトレジスタ236の前段236aか
らの入力A(今回のカウント値)と後段236bからの入力
B(前回のカウント値)の差|A−B|が、所定値C(Cは
誤動作防止のための小さな値で、例えば1〜3程度)を
越えたときに出力を“1"にする。すなわち、鍵の位置変
化(動き)を検出する。
The change detection circuit 237 calculates a difference | A−B | between the input A (the current count value) from the preceding stage 236a of the shift register 236 and the input B (the previous count value) from the subsequent stage 236b of the shift register 236 as a predetermined value C (C is The output is set to "1" when the value exceeds a small value for preventing malfunction (for example, about 1 to 3). That is, a change in position (movement) of the key is detected.

さらに、シフトレジスタ236の各段236a,236bからの入
力データの比A/Bを算出する除算器240と、その出力デー
タとラツチ回路232のラツチデータとを乗算をする乗算
器241と、その乗算出力とシフトレジス236の前段236aの
出力データのいずれかを選択して出力するデータセレク
タ242をも備えている。
Further, a divider 240 for calculating the ratio A / B of the input data from each stage 236a, 236b of the shift register 236, a multiplier 241 for multiplying the output data by the latch data of the latch circuit 232, And a data selector 242 for selecting and outputting any of the output data of the preceding stage 236a of the shift register 236.

この例でも、前述した鍵盤装置の各実施例における鍵
ガイドキヤツプがアルミニウム製で、押鍵ストロークに
応じて各面コイルパターンのインダクタンスが減少し、
発振器100から出力されるパルス信号CK1の周波数が高く
なり、その周期T1が短くなる場合の例でその作用を説明
する。
Also in this example, the key guide cap in each embodiment of the keyboard device described above is made of aluminum, and the inductance of each surface coil pattern decreases according to the keystroke,
The higher the frequency of the pulse signal CK 1 output from the oscillator 100, to explain the action in example where the period T 1 is shortened.

なお、この回路では3個の発振器を使用しているが、
発振器100の発振周波数を1,発振器111の発振周波数
2,発振器234の発振周波数を3とすると、2
13の大小関係があり、2は1MHz,1は10KHz(例え
ば押鍵の最押下位置で),3は100Hz程度のそれぞれオ
ーダである。
Although this circuit uses three oscillators,
Assuming that the oscillation frequency of the oscillator 100 is 1 , the oscillation frequency of the oscillator 111 is 2 , and the oscillation frequency of the oscillator 234 is 3 , 2 >
There is a magnitude relation of 1 > 3 , 2 is 1 MHz, 1 is 10 KHz (for example, at the lowest pressing position of a keypress), and 3 is about 100 Hz.

押鍵操作が開始されて、その初期に鍵が所定の位置ま
で押し下げられると、前述のように押鍵検出回路110の
コンパレータ116の出力が、第25図(a)に示すように
“0"から“1"に立ち上る。これがキーオン信号となる。
When a key pressing operation is started and the key is pressed down to a predetermined position at the initial stage, the output of the comparator 116 of the key pressing detecting circuit 110 becomes "0" as shown in FIG. Rises to “1”. This is the key-on signal.

それによつて、NOT回路233の出力が同図(b)に示す
ように“1"から“0"に立ち下がり、カウンタ231のリセ
ツト状態を解除して、パルス信号CK1のカウントを開始
させると同時に、発振器234のリセツト状態も解除する
ので、発振器234が第25図(c)に示すはような一定周
期のパルス信号を出力する。
And I connexion, the output of the NOT circuit 233 falls to "0" to "1" as shown in FIG. (B), to release the reset state of the counter 231, when to start the counting of the pulse signals CK 1 At the same time, the reset state of the oscillator 234 is also released, so that the oscillator 234 outputs a pulse signal having a constant period as shown in FIG. 25 (c).

そのパルス信号の各立上りをクロツクとして、シフト
レジスタ236が先ずその前段236aにカウンタ231のカウン
ト値(第25図(e)に示すように変化する)をストアし
て、それを出力する。この時、このシフトレジスタ236
の後段236bは、以前にクリアされたままになつているの
でその出力は「0」である。
Using each rising edge of the pulse signal as a clock, the shift register 236 first stores the count value of the counter 231 (changes as shown in FIG. 25 (e)) in the preceding stage 236a and outputs it. At this time, this shift register 236
Since the latter stage 236b has been previously cleared, its output is "0".

また、このパルス信号の立上りを微分回路235で微分
して、第25図(d)に示す微分パルスをOR回路238を介
してカウンタ231のリセツト端子に入力させ、カウンタ2
31をリセツトする。
The rising edge of this pulse signal is differentiated by a differentiating circuit 235, and the differentiated pulse shown in FIG. 25 (d) is input to the reset terminal of the counter 231 via the OR circuit 238,
Reset 31.

この時、変化検出回路237はその入力AとBが|A−B|
>Cの条件を満たすため、第25図(f)に示すように出
力を“1"にする。
At this time, the change detection circuit 237 outputs | A−B |
In order to satisfy the condition of> C, the output is set to "1" as shown in FIG.

これが、ラツチ回路232のラツチ信号となると同時
に、FF239A,239Bのクロツク信号となり、FF239Aはその
D入力が“1"になつているのでQ出力が“1"になるが、
FF239BはD入力が“0"になつていたのでQ出力は“0"の
ままである。
This becomes the latch signal of the latch circuit 232, and at the same time, the clock signal of the FF239A, 239B. The Q output of the FF239A becomes "1" because its D input is "1".
In the FF239B, since the D input is "0", the Q output remains "0".

そのため、データセレクタ242は入力Oをセレクトし
てラツチ回路232へ出力するため、ラツチ回路232は、シ
フトレジスタ236の前段236aにストアされたカウント値
のデータをそのままラツチして、第25図(h)に示すよ
うなレベルデータ(イニシヤルタツチデータ)として出
力する。
Therefore, since the data selector 242 selects the input O and outputs it to the latch circuit 232, the latch circuit 232 latches the data of the count value stored in the preceding stage 236a of the shift register 236 as it is, and as shown in FIG. ) Is output as level data (initial touch data).

その後、発振器234の出力信号の次の立上りタイミン
グで、シフトレジスタ236の前段236aにストアされてい
たカウント値が後段236bにシフトされ、前段236aにカウ
ンタ231の新たなカウント値がストアされる。
Thereafter, at the next rising timing of the output signal of the oscillator 234, the count value stored in the former stage 236a of the shift register 236 is shifted to the latter stage 236b, and the new count value of the counter 231 is stored in the former stage 236a.

この時も、新たなカウント値の方が大きくなつている
筈なので、変化検出回路237の入力AとBは|A−B|>C
となるが、その出力は“1"のままなので、ラツチ回路23
2のラツチデータは変わらず、FF239A,239Bの状態も変わ
らない。
Also at this time, since the new count value should be larger, the inputs A and B of the change detection circuit 237 are | A−B |> C
However, since the output remains “1”, the latch circuit 23
The latch data of 2 does not change, and the states of FF239A and 239B do not change.

このような状態が、押鍵ストロークの終期まで継続
し、押鍵が終ると発振器234の出力信号の周期毎のカウ
ンタ231のカウント値に殆ど変化がなくなるため、シフ
トレジスタ236の前段236aと後段236bからの出力データ
がほぼ同じになり、変化検出回路237の入力AとBが|A
−B|>Cの条件を満たさなくなるので、その出力が第25
図(f)に示すように“0"に戻る。
Such a state continues until the end of the key pressing stroke, and when the key pressing ends, the count value of the counter 231 for each cycle of the output signal of the oscillator 234 hardly changes, so that the front stage 236a and the rear stage 236b of the shift register 236. Are almost the same and the inputs A and B of the change detection circuit 237 are | A
−B |> C is no longer satisfied, and the output
It returns to "0" as shown in FIG.

そして、鍵が最押鍵位置にある間はこの状態が続く
が、鍵が演奏者によつてさらに強く押され、例えば第6
図のクツシヨン材27dを押圧して若干押し下げられる
と、再びカウンタ231の一定時間内のカウント値が増加
して、変化検出回路237の入力AとBが|A−B|>Cの条
件を満たして、その出力が第25図(f)に示すように再
び“1"になる。
This state continues as long as the key is at the maximum key-depressed position.
When the cushion material 27d shown in the figure is pressed and slightly depressed, the count value of the counter 231 within a certain time increases again, and the inputs A and B of the change detection circuit 237 satisfy the condition of | A−B |> C. As a result, the output becomes "1" again as shown in FIG.

そのためFF239A,239Bにクロツク信号が与えられ、こ
の時239BのD入力が“1"になつているので、Q出力すな
わちセレクタコントロール信号が第25図(g)に示すよ
うに“1"になり、セレクタ242のセレクト状態を入力1
に切り換える。
Therefore, a clock signal is given to the FFs 239A and 239B. At this time, since the D input of the 239B is "1", the Q output, that is, the selector control signal becomes "1" as shown in FIG. 25 (g). Input 1 to select state of selector 242
Switch to.

そのため、除算器240がシフトレジスタ236の前段236a
と後段236bからの入力データAとBの比A/Bを算出し
て、乗算器241によつてラツチ回路232から出力されてい
るレベルデータに乗算したデータがセレクタ242を介し
て出力され、ラツチ回路232にラツチされる。
Therefore, the divider 240 is connected to the previous stage 236a of the shift register 236.
And the ratio A / B of the input data A and B from the subsequent stage 236b is calculated, and the data obtained by multiplying the level data output from the latch circuit 232 by the multiplier 241 is output via the selector 242, and the latch Latched to circuit 232.

それによつて、ラツチ回路232から出力されるレベル
データが、第25図(h)に示すようにカウント値の変化
率に応じた割合で増加する。これをアフタタツチデータ
として楽音制御に利用する。
As a result, the level data output from the latch circuit 232 increases at a rate corresponding to the rate of change of the count value as shown in FIG. 25 (h). This is used as aftertouch data for tone control.

その後、鍵が離されて上昇復帰すると、コンパレータ
116の出力が“0"に戻り(キーオフ信号)、NOT回路233
の出力が“1"になるため、カウンタ231をリセツトする
と共にシフトレジスタ236及びラツチ回路232をクリアす
る。
After that, when the key is released and rises and returns, the comparator
Output of 116 returns to “0” (key-off signal), NOT circuit 233
Becomes "1", the counter 231 is reset and the shift register 236 and the latch circuit 232 are cleared.

したがつて、第25図に示すように全て初期状態に復帰
する。
Therefore, all the parts return to the initial state as shown in FIG.

このような回路を各鍵に対応して設け、その各タツチ
データ形成回路230から出力されるレベルデータ(イニ
シヤルタチツチデータとアフタタツチデータを含む)を
それぞれマルチ回路140に入力させて、各鍵毎に時分割
で楽音信号発生回路150へ送る。
Such a circuit is provided corresponding to each key, and level data (including initial touch data and after touch data) output from each touch data forming circuit 230 is input to the multi-circuit 140, and each key is input. The signal is sent to the tone signal generating circuit 150 in a time-division manner every time.

そのイニシヤルタツチデータによつて前述の場合と同
様に、発生する楽音信号のアタツクレベル(音量)をは
じめ、各種の楽音制御パラメータを多段階に制御するこ
とができる。
In the same manner as described above, various tone control parameters such as the attack level (volume) of the generated tone signal can be controlled in multiple stages using the initial touch data.

また、アフタタツチデータによつて、楽音発生後のア
フタコントロール、例えばデイレイビラートやトレモ
ロ,ピツチ変化,音色変化,サステイン波形,等の各種
のパラメータによる多数段階の楽音制御を行うことがで
きる。
Also, after-touch data can be used to perform after-tone control after tone generation, for example, multi-step tone control using various parameters such as day delay, tremolo, pitch change, tone color change, and sustain waveform.

この回路によれば、イニシヤルタツチデータとアフタ
タツチデータとを共通の回路で検出することができる。
According to this circuit, the initial touch data and the after touch data can be detected by a common circuit.

さらに、発振器100を構成するコイルとして前述の各
種の面コイルを組合せて使用することにより、複雑で効
果的な各種の各音制御を実現することができる。
Furthermore, by using a combination of the various surface coils described above as a coil constituting the oscillator 100, it is possible to realize various effective and complex sound controls.

なお、この発明は通常の鍵盤電子楽器のみでなく、各
種携帯用電子楽器のキーボードや押釦式鍵盤、あるいは
ペダル鍵盤にも勿論適用でき、さらにエキスプレツシヨ
ンペダル装置やニーレバー装置等にも応用できる。
The present invention can be applied not only to a normal keyboard electronic musical instrument but also to a keyboard, a push-button keyboard, or a pedal keyboard of various portable electronic musical instruments, and further to an expression pedal device, a knee lever device, and the like. .

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上説明してきたように、この発明によれば、鍵タツ
チセンサとしてインダクタンス変化誘発手段とインダク
タンス変化検出手段を備えた鍵盤装置において、各鍵に
取付け上及び作用上の誤差があつても、各鍵のインダク
タンス変化量の検出出力(タツチ出力)のバラツキを殆
どなくすことができ、どの鍵でも同様に楽音制御パラメ
ータに変化を与えて、自然な感情表現のある演奏を行う
ことが可能になる。
As described above, according to the present invention, in a keyboard device provided with an inductance change inducing means and an inductance change detecting means as a key touch sensor, even if each key has an error in mounting and operation, each key has its own error. Variations in the detection output (touch output) of the inductance change amount can be almost eliminated, and a tone control parameter can be similarly changed with any key to perform a performance with a natural emotional expression.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図はこの発明の第1実施例の鍵盤機構を一部破断し
て示す側断面図、 第2図は同じくその分解斜視図、 第3図は同じく鍵ガイドキヤツプと鍵ガイドブロツクの
斜視図、 第4図はこの発明の第2実施例の要部の鍵幅方向に沿う
断面図、 第5図は同じくその鍵ガイド板のみを示す斜視図、 第6図はこの発明の第3実施例の鍵ガイドブロツクと鍵
ガイドキヤツプの斜視図、 第7図は同じくその鍵ガイドブロツクの組立図、 第8図は同じくその鍵ガイドブロツクに鍵ガイドキヤツ
プが嵌装された状態の横断面図、 第9図は第8図の一部を拡大して示す断面図、 第10図は同じくその鍵ガイドブロツクと鍵ガイドキヤツ
プをプリント基板と鍵にそれぞれ取付けた状態を示す斜
視図、 第11図は同じくその鍵ガイドブロツクにおけるコイルシ
ートの各コイル形成面の配置図、 第12図(イ)〜(ニ)はそれぞれ鍵操作の異なる例を示
す説明図、 第13図(イ)〜(ニ)はそれぞれ第12図(イ)〜(ニ)
に対応する各面コイルのインダクタンス変化特性を示す
線図、 第14図は同じくそのコイルを使用した発振器の一例を示
す回路図、 第15図はこの発明の第3実施例における鍵ガイドブロツ
ク上の各面コイルの配置図、 第16図及び第17図はそれぞれ第14図の発振器のコイルの
接続を異ならせた応用例の要部回路図、 第18図はこの発明の第4実施例の鍵ガイドブロツクのみ
を示す斜視図、 第19図(イ)〜(ニ)は同じくそのコイルシートのそれ
ぞれ異なる例を示す展開図、 第20図(イ)は同じくそのコイルシートをコイルボビン
に貼着する途中の斜視図で、同図(ロ)〜(ニ)はそれ
ぞれ第19図(ロ)〜(ニ)のコイルシートをコイルボビ
ンに貼着した時の複数面にわたる面コイルパターン部を
上方から見た形状を示す模式図、 第21図はこの発明による鍵盤装置を利用するための第1
の回路例のブロツク図、 第22図は同じくその作用を説明するための各部の出力信
号のタイミング図、 第23図は第21図におけるデータ変換テーブルの変換特性
を示す線図、 第24図はこの発明による鍵盤装置を利用するための第2
の回路例のブロツク図、 第25図は同じくそのタツチデータ形成回路の作用を説明
するための各部の出力信号のタイミング図である。 1,1′……白鍵と黒鍵(鍵)、2……鍵盤フレーム 7……鍵ガイドキヤツプ、8……プリント基板 10……鍵ガイドブロツク、11……ガイド突条 12a〜12c……面コイルパターン 17……鍵ガイドチヤンネル、20……鍵ガイド板 22……面コイルパターン 27……鍵ガイドキヤツプ 30……鍵ガイドブロツク、31……コイルシート 31a〜31e……コイル形成面 31f……端子面、32……コイルボビン 32a……コイルシート支持部 32b……ガイド突条部、33……ピン 40……鍵ガイドブロツク本体 41〜44……コイルシート 45……コイルボビン、46……ガイド枠 100……発振器、110……押鍵検出回路 120……押鍵終期検出回路 130,230……タツチデータ形成回路 140……マルチ回路 145……データ変換テーブル 146……データセレクタ 150……楽音信号発生回路 160……サウンドシステム
1 is a side sectional view showing a keyboard mechanism according to a first embodiment of the present invention, partially cut away, FIG. 2 is an exploded perspective view thereof, and FIG. 3 is a perspective view of a key guide cap and a key guide block. Fig. 4 is a sectional view of a main part of the second embodiment of the present invention along the key width direction, Fig. 5 is a perspective view showing only the key guide plate, and Fig. 6 is a third embodiment of the present invention. Perspective view of the key guide block and the key guide cap, FIG. 7 is an assembled view of the key guide block, FIG. 8 is a cross-sectional view of the key guide block with the key guide cap fitted thereto, 9 is a cross-sectional view showing an enlarged part of FIG. 8, FIG. 10 is a perspective view showing the key guide block and the key guide cap attached to a printed circuit board and a key, respectively, and FIG. In the key guide block, the coil sheet FIGS. 12 (a) to 12 (d) are explanatory diagrams showing different examples of key operations, and FIGS. 13 (a) to 13 (d) are FIGS. 12 (a) to 12 (d), respectively. )
FIG. 14 is a circuit diagram showing an example of an oscillator using the same coil, and FIG. 15 is a circuit diagram showing an example of an oscillator using the same coil. 16 and 17 are circuit diagrams of main parts of an application example in which the connection of the coil of the oscillator shown in FIG. 14 is different, and FIG. 18 is a key diagram of the fourth embodiment of the present invention. 19 (a) to 19 (d) are exploded views each showing a different example of the coil sheet, and FIG. 20 (a) is also in the process of attaching the coil sheet to the coil bobbin. (B) to (d) are views from above of a surface coil pattern portion over a plurality of surfaces when the coil sheet of FIGS. 19 (b) to (d) is attached to a coil bobbin. FIG. 21 is a schematic diagram showing First to utilize the keyboard device
FIG. 22 is a block diagram of the circuit example of FIG. 22, FIG. 22 is a timing chart of the output signals of the respective parts for explaining the operation thereof, FIG. 23 is a diagram showing the conversion characteristics of the data conversion table in FIG. Second embodiment for using the keyboard device according to the present invention
FIG. 25 is a timing chart of output signals of respective parts for explaining the operation of the touch data forming circuit. 1, 1 ': White key and black key (key), 2: Keyboard frame 7: Key guide cap, 8: Printed circuit board 10: Key guide block, 11: Guide ridges 12a to 12c Surface coil pattern 17 Key guide channel 20, Key guide plate 22 Surface coil pattern 27 Key guide cap 30, Key guide block 31, Coil sheet 31a-31e Coil forming surface 31f … Terminal surface, 32… Coil bobbin 32a… Coil sheet support 32b… Guide ridge, 33… Pin 40… Key guide block body 41-44… Coil sheet 45… Coil bobbin, 46… Guide Frame 100: Oscillator, 110: Key press detection circuit 120: Key press end detection circuit 130, 230 ... Touch data forming circuit 140: Multi circuit 145: Data conversion table 146: Data selector 150: Music signal generation Circuit 160 …… Sound system

Claims (5)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】複数の鍵と、その各鍵を移動可能に支持す
る鍵支持部材とからなり、 前記各鍵と鍵支持部材のいずれか一方にインダクタンス
変化誘発手段を、他方にインダクタンス変化検出手段を
それぞれ対応させて設け、 押鍵操作による前記鍵の鍵支持部材に対する変位量に対
応して前記インダクタンス変化検出手段がインダクタン
スの変化量を検出し、そのインダクタンスの変化量に対
応して楽音制御パラメータを変化させる鍵盤装置であつ
て、 前記インダクタンス変化検出手段は面コイルを有し、押
鍵操作により該インダクタンス変化検出手段の面コイル
と前記インダクタンス変化誘発手段の面との対向面積が
変化するように、前記各手段を前記各鍵あるいは鍵支持
部材に配設したことを特徴とする鍵盤装置。
A key supporting member for movably supporting each key; an inductance change inducing means for one of the keys and the key supporting member; and an inductance change detecting means for the other. The inductance change detecting means detects a change in inductance according to a displacement of the key with respect to the key support member due to a key pressing operation, and a tone control parameter corresponding to the change in inductance. A keyboard device, wherein the inductance change detecting means has a surface coil, and a key depression operation changes a facing area between the surface coil of the inductance change detecting means and the surface of the inductance change inducing means. A keyboard device, wherein each of the means is disposed on each of the keys or the key support member.
【請求項2】請求項1記載の鍵盤装置において、 インダクタンス変化誘発手段が、押鍵方向に平行で互い
に角度をなす複数の面を有する金属製の部材であり、 インダクタンス変化検出手段の面コイルが、前記インダ
クタンス変化誘発手段の各面と対向する部材の押鍵方向
に平行で互いに角度をなす複数の面に形成されているこ
とを特徴とする鍵盤装置。
2. The keyboard device according to claim 1, wherein the inductance change inducing means is a metal member having a plurality of surfaces parallel to the key-pressing direction and angled with each other, and the surface coil of the inductance change detecting means has a surface coil. A keyboard device which is formed on a plurality of surfaces which are parallel to the key-pressing direction of members facing the respective surfaces of the inductance change inducing means and which form an angle with each other.
【請求項3】請求項2記載の鍵盤装置において、 前記面コイルが、前記互いに角度をなす複数の面に独立
した複数のコイルとして形成され、その各コイルによつ
て検出されるインダクタンス変化によつて各々異なる楽
音制御パラメータを変化し得るようにしたことを特徴と
する鍵盤装置。
3. The keyboard device according to claim 2, wherein said surface coil is formed as a plurality of coils independent of each other on said plurality of surfaces forming an angle with respect to each other, and a change in inductance detected by each of said coils is provided. A keyboard device wherein different tone control parameters can be changed.
【請求項4】請求項2又は3記載の鍵盤装置において、 前記面コイルの少なくとも1つが、前記互いに角度をな
す複数の面にわたつて1つのコイルとして形成されてい
ることを特徴とする鍵盤装置。
4. The keyboard device according to claim 2, wherein at least one of said surface coils is formed as one coil over said plurality of mutually angled surfaces. .
【請求項5】請求項1記載の鍵盤装置において、 インダクタンス変化誘発手段が、押鍵方向に平行で互い
に間隔を置いて対向する2つの面を有する金属製の部材
であり、 インダクタンス変化検出手段の面コイルが、前記インダ
クタンス変化誘発手段の2つの面の間に挿入される板状
部材の両面に形成されていることを特徴とする鍵盤装
置。
5. The keyboard device according to claim 1, wherein the inductance change inducing means is a metal member having two surfaces parallel to the key-pressing direction and opposed to each other at an interval. A keyboard device, wherein surface coils are formed on both surfaces of a plate-like member inserted between two surfaces of the inductance change inducing means.
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