JP2943278B2 - Electronic musical instrument - Google Patents

Electronic musical instrument

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JP2943278B2
JP2943278B2 JP2216856A JP21685690A JP2943278B2 JP 2943278 B2 JP2943278 B2 JP 2943278B2 JP 2216856 A JP2216856 A JP 2216856A JP 21685690 A JP21685690 A JP 21685690A JP 2943278 B2 JP2943278 B2 JP 2943278B2
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resonance
tone
sound
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喜人 小原
武史 小椋
康博 高津
裕美 谷山
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松下電器産業株式会社
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、電子楽器に係り、特に共鳴効果を実現する
電子楽器に関する。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electronic musical instrument, and more particularly, to an electronic musical instrument that realizes a resonance effect.
従来の技術 近年、電子楽器のディジタル化が進み、例えば電子ピ
アノや電子オルガンのように生楽器音を模倣した楽音を
出力する商品が数多く開発されている。ところで、生楽
器音にはその楽器自体の構造からくる様々な共鳴効果が
付与されている。例えばピアノ音の場合、打弦により叩
かれた弦だけでなく、叩かれなかった弦や響板等がピア
ノ本体内部で共鳴し、さらにダンパペダルをオンすると
弦からダンパが外れ、音の広がり感が増加する。こうし
た効果を実現するものとしていくつかの電子楽器が提案
されている(例えば特開昭63−193185号公報,特開昭64
−91193号公報)。
2. Description of the Related Art In recent years, digitalization of electronic musical instruments has progressed, and many products, such as electronic pianos and electronic organs, that output musical sounds that imitate live musical instrument sounds have been developed. By the way, live musical instrument sounds are given various resonance effects due to the structure of the musical instrument itself. For example, in the case of a piano sound, not only the string struck by striking, but also the strings that were not struck and the soundboard resonate inside the piano body, and when the damper pedal is turned on, the damper comes off the strings, giving a sense of spaciousness. To increase. Several electronic musical instruments have been proposed to realize such effects (for example, JP-A-63-193185 and JP-A-64-193185).
-91193).
以下第6図を参照しながら、従来の電子楽器について
説明する。
Hereinafter, a conventional electronic musical instrument will be described with reference to FIG.
第6図に示すように電子楽器は、楽音の音高や音量な
どの楽音情報を指定するための鍵盤101、共鳴効果のオ
ン,オフを指定するためのスイッチ102(例えばサステ
ィンペダルやダンパペダル等)、鍵盤101とスイッチ102
の状態を検出して制御信号を発生するCPU(中央処理装
置)103からの制御信号に応じて楽音信号を発生する楽
音信号発生部104とCPU103からの制御信号に応じて楽音
信号発生部104の出力に共鳴効果を付加する共鳴効果付
加部105、共鳴効果付加部105の出力を増幅し楽音として
放音するアンプ,スピーカからなるサウンドシステム10
6とからなっている。
As shown in FIG. 6, the electronic musical instrument includes a keyboard 101 for designating musical tone information such as a pitch and a volume of a musical tone, and a switch 102 (for example, a sustain pedal or a damper pedal) for designating ON / OFF of a resonance effect. , Keyboard 101 and switch 102
The tone signal generator 104 generates a tone signal in response to a control signal from a CPU (Central Processing Unit) 103 which detects the state of the tone signal and generates a control signal. A sound system 10 including a resonance effect adding unit 105 for adding a resonance effect to the output, an amplifier for amplifying the output of the resonance effect adding unit 105 and emitting the sound as a musical sound, and a speaker.
It consists of six.
以上の各構成要素の関連と動作を以下に説明する。 The relationship and operation of the above components will be described below.
鍵盤101において押鍵が行なわれるとCPU103は押鍵検
出を行ない音高を示すキーコードデータKCとキータッチ
の強さを示すタッチレベルデータKTと押鍵及び離鍵情報
を表わすキーオン信号KONを出力として出す。(押鍵時K
ON=1,離鍵時KON=0)。またCPU103はスイッチ102の状
態検出も行なっており、スイッチ102に状態変化があれ
ばスイッチ102の状態信号SONを出力として出す。楽音信
号発生部104はCPU103出力のキーコードデータKC、タッ
チレベルデータKT、キーオン信号KON、及びスイッチ102
の状態信号SONに対応した楽音信号を発生する。
When a key is depressed on the keyboard 101, the CPU 103 detects key depression and outputs key code data KC indicating the pitch, touch level data KT indicating the intensity of key touch, and a key-on signal KON indicating key depression and key release information. Put out. (K key pressed
ON = 1, key release KON = 0). The CPU 103 also detects the state of the switch 102, and outputs a state signal SON of the switch 102 as an output when the state of the switch 102 changes. The tone signal generation unit 104 includes key code data KC output from the CPU 103, touch level data KT, a key-on signal KON, and a switch 102.
A tone signal corresponding to the status signal SON is generated.
第7図はキーオン信号KONとスイッチ102の状態信号SO
Nに対応して楽音信号発生部104の楽音信号出力のエンベ
ローブ形状の一例である。例えばスイッチ102の状態信
号SONがオフ(SON=0)のときにキーオン信号KONがオ
フ→オン→オフ(KON=0→1→0)と変化した場合の
エンベロープ形状はE1のようになる。また、スイッチ10
2の状態信号SONがオン(SON=1)のときにキーオン信
号KONがオフ→オン→オフ(KON=0→1→0)と変化し
た場合のエンベロープ形状はE2のようになる。離鍵後
(KON=1→0)のエンベロープの持続時間はエンベロ
ープ形状E1に比べてエンベロープ形状E2の方がはるかに
長くなっている。すなわち、スイッチ102がオン状態の
場合は離鍵後に長い余韻を持った楽音信号となる。
FIG. 7 shows the key-on signal KON and the state signal SO of the switch 102.
9 is an example of an envelope shape of a tone signal output of the tone signal generation unit 104 corresponding to N. For example envelope shape when the state signal SON switch 102 on signal KON in the off (SON = 0) is changed OFF → ON → OFF (KON = 0 → 1 → 0 ) is as E 1. Also switch 10
2 status signals SON envelope shape when key-on signal KON when on (SON = 1) is changed OFF → ON → OFF (KON = 0 → 1 → 0 ) is as E 2. The duration of the envelope after the key release (KON = 1 → 0) The direction of the envelope shape E 2 compared to the envelope shape E 1 has become much longer. That is, when the switch 102 is on, the tone signal has a long lingering sound after the key is released.
共鳴効果付加部105はCPU103出力のスイッチ102の状態
信号SONがオン状態(SON=1)であれば、楽音信号発生
部104出力の楽音信号に共鳴効果を付加し、オフ状態(S
ON=0)であれば、楽音信号発生部104の楽音信号をバ
イパスする。なお、共鳴効果付加には、楽音信号がアナ
ログ信号であればスプリング式リバーブ装置やBBD遅延
素子を用いた遅延装置が、ディジタル信号であればディ
ジタルフィルタと遅延回路を用いてディジタル的に共鳴
効果を付加したあとでDA(ディジタルアナログ)変換を
する装置が用いられる。
If the state signal SON of the switch 102 output from the CPU 103 is on (SON = 1), the resonance effect adding unit 105 adds a resonance effect to the tone signal output from the tone signal generation unit 104, and turns off (S
If (ON = 0), the tone signal of the tone signal generator 104 is bypassed. The resonance effect can be added by using a spring type reverb device or a delay device using a BBD delay element if the tone signal is an analog signal, or digitally using a digital filter and a delay circuit if the tone signal is a digital signal. A device that performs DA (digital-analog) conversion after the addition is used.
この共鳴効果付加部105の楽音信号出力は、アンプ,
スピーカからなるサウンドシステム106に供給され、楽
音として放音される。
The tone signal output of the resonance effect adding unit 105 is an amplifier,
The sound is supplied to a sound system 106 composed of a speaker, and is emitted as a musical sound.
発明が解決しようとする課題 しかしながら上記のような構成では、例えばピアノの
ダンパペダル効果を表現する場合、打弦により叩かれた
弦だけでなく叩かれなかった弦や響板等がピアノ本体内
部で共鳴して生まれる広がり感を、ダンパペダルオンに
同期して離鍵後のエンベロープ形状を変化させたり、さ
らにこれに同期して各種リバーブ装置により共鳴効果を
付加しているだけで、実際にハンマで叩かれた衝撃音が
叩かれなかった弦や響板を伝わって生じる独特の共鳴音
を忠実に表現することはできない。すなわち、生楽器の
構造自体から発生する共鳴効果の付与が忠実に行なわれ
ていないという問題点を有していた。
However, in the above-described configuration, for example, when expressing the damper pedal effect of a piano, not only strings struck by striking but also unstruck strings and soundboards resonate inside the piano body. The envelope created after the key is released in synchronization with the damper pedal is turned on, and the resonance effect is added with various reverb devices in synchronization with this. It is impossible to faithfully express the unique resonance that occurs when a shocked sound travels through a string or soundboard that has not been struck. In other words, there is a problem that the resonance effect generated from the structure of the live musical instrument itself is not faithfully provided.
本発明は上記従来の問題点を解決するもので、生楽器
の構造に起因する共鳴効果の付与を忠実に行なうことの
できる電子楽器を提供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to solve the above-mentioned conventional problems, and an object of the present invention is to provide an electronic musical instrument capable of faithfully giving a resonance effect due to the structure of a live musical instrument.
課題を解決するための手段 この目的を達成するために、本発明の電子楽器は、楽
音の音高及び強弱と発音開始停止と共鳴状態とを指示す
る制御信号を発生する制御信号発生部と、制御信号のう
ち少なくとも楽音の音高及び強弱と発音開始停止とを指
示する制御信号に応じて楽音信号を発生する楽音信号発
生部と、制御信号のうち少なくとも共鳴状態を指示する
制御信号に応じて共鳴音信号を発生する共鳴音信号発生
部と、制御信号のうち少なくとも楽音の音高を指示する
制御信号に応じて共鳴音信号の音量補正を共鳴音信号発
生部に対し指示する音量補正指示部を備えてなるもので
ある。
Means for Solving the Problems In order to achieve this object, an electronic musical instrument of the present invention includes a control signal generating unit that generates a control signal for instructing a pitch and intensity of a musical tone, a start / stop of sound generation, and a resonance state, A tone signal generator for generating a tone signal in accordance with a control signal instructing at least a pitch and intensity of a tone and start / stop of sound generation in a control signal; and a control signal instructing at least a resonance state in the control signal. A resonance signal generator for generating a resonance signal, and a volume correction instructor for instructing the resonance signal generator to correct the volume of the resonance signal in accordance with at least a control signal indicating a pitch of a musical tone among the control signals. It is provided with.
作用 本発明は上記の構成により、制御信号発生部から発生
される制御信号に応じて楽音信号発生部から楽音が発生
されると共に、制御信号発生部から発生される制御信号
及び音量補正指示部からの指示に応じて共鳴音発生部か
ら共鳴音が発生されるように配してあるので所望の共鳴
効果を得ることができる。
According to the present invention, the tone is generated from the tone signal generator in accordance with the control signal generated from the control signal generator, and the control signal generated from the control signal generator and the volume correction instructor are output from the control signal generator. The arrangement is such that the resonance sound is generated from the resonance sound generation section in accordance with the instruction of the above, so that a desired resonance effect can be obtained.
実施例 以下、本発明の一実施例について図面を参照しながら
説明する。
Embodiment Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
第1図は、本発明の一実施例の電子楽器の構成図であ
る。第1図の電子楽器は、楽音の音高や強弱などの楽音
情報を指定するための鍵盤1,共鳴効果のオン,オフを指
定するためのスイッチ2(例えばサスティンペダルやダ
ンパペダル等)、鍵盤1とスイッチ2の状態を検出して
制御信号を発生するCPU(中央処理装置)3からの制御
信号に応じて楽音信号を発生する楽音信号発生部4,CPU3
からの制御信号に応じて共鳴音信号の音量補正データを
発生する音量補正指示部9,CPU3からの制御信号及び音量
補正指示部9からの音量補正データに応じて共鳴音信号
を発生する共鳴音信号発生部14,楽音信号発生部4及び
共鳴音信号発生部14の出力を加算しDA変換して増幅,放
音するサウンドシステム6から構成されている。
FIG. 1 is a configuration diagram of an electronic musical instrument according to one embodiment of the present invention. The electronic musical instrument shown in FIG. 1 has a keyboard 1 for designating musical tone information such as the pitch and strength of a musical tone, a switch 2 (for example, a sustain pedal or a damper pedal) for designating on / off of a resonance effect, and a keyboard 1. And a tone signal generator 4 for generating a tone signal in response to a control signal from a CPU (central processing unit) 3 which detects the state of the switch 2 and generates a control signal.
And a resonance signal that generates a resonance signal in response to the control signal from the CPU 3 and the volume correction data from the volume correction instruction unit 9. The sound system 6 is configured to add the outputs of the signal generation unit 14, the tone signal generation unit 4, and the resonance signal generation unit 14, to perform DA conversion, and to amplify and emit the sound.
以上の各構成要素の関連と動作の説明を以下に行な
う。
The relationship between the above components and the operation will be described below.
鍵盤1において押鍵が行なわれるとCPU3は押鍵検出を
行ない音高を示すキーコードデータKCとキータッチの強
さを示すタッチレベルデータKTと押鍵及び離鍵情報を表
わすキーオン信号KONを出力に出す。またCPU3はスイッ
チ2のオン状態の検出も行なっており、スイッチ2の状
態に応じてスイッチ2の状態信号SONを出力に出す。
When a key is depressed on the keyboard 1, the CPU 3 detects key depression and outputs key code data KC indicating the pitch, touch level data KT indicating the intensity of the key touch, and a key-on signal KON indicating the key depression and key release information. Put out The CPU 3 also detects the ON state of the switch 2, and outputs a state signal SON of the switch 2 to the output according to the state of the switch 2.
楽音信号発生部4は、例えば第2図に示すような内部
構成となっている。各部はポリフォニック(複音)出力
のために時分割的に動作するが、ここでは便宜上1チャ
ネル分の動作について説明する。
The tone signal generator 4 has an internal configuration as shown in FIG. 2, for example. Each unit operates in a time-division manner for polyphonic (multiple sound) output, but the operation for one channel will be described here for convenience.
楽音波形選択制御部21は、CPU3からのキーコードデー
タKC及びタッチレベルデータKTに応じて読み出すべき波
形を選択し、波形選択データWS1を送出する。楽音波形
用アドレスデータ発生部22は、CPU3からのキーコードデ
ータKC及びキーオンデータKONに応じてアドレスデータA
D1を発生する。ここで、楽音の音高を決定する方法とし
ては、アドレスデータの更新速度を変化させる方法や、
アドレスデータの読み出し幅を変化させる方法がある
が、本実施例ではどちらを用いてもよい。楽音波形記憶
部23は複数の楽音波形データを記憶しており、楽音波形
読み出し制御部24は楽音波形選択制御部21から送出され
た波形選択データWS1と楽音波形用アドレスデータ発生
部22で発生されたアドレスデータAD1によって、指定さ
れた波形データを読み出す。また、楽音用エンベロープ
信号発生部25は、時間経過にしたがって波形の振幅制御
を行なうエンベロープ信号を発生するもので、CPU3から
のキーコードデータKCとタッチデータKTによって決定さ
れるエンベロープ信号ED1をキーオン信号KON=1のタイ
ミングで発生する。ここで従来例においてはスイッチ10
2の状態信号SONによって、KON=0以後のエンベロープ
形状が変更されていたが(第7図)、本実施例において
は、同様の変更を行なってもよいし行なわなくてもよ
い。このエンベロープ信号ED1は、乗算器26で、楽音波
形読み出し制御部24の出力データと乗算される。
The tone waveform selection control unit 21 selects a waveform to be read according to the key code data KC and the touch level data KT from the CPU 3, and sends out the waveform selection data WS1. The tone waveform address data generator 22 generates the address data A according to the key code data KC and the key-on data KON from the CPU 3.
Generates D1. Here, as a method of determining the pitch of the musical tone, a method of changing the update speed of the address data,
There is a method of changing the read width of the address data. In this embodiment, either method may be used. The tone waveform storage unit 23 stores a plurality of tone waveform data.The tone waveform readout control unit 24 generates the waveform selection data WS1 sent from the tone waveform selection control unit 21 and the tone waveform address data generation unit 22. The waveform data specified by the address data AD1 is read. The musical sound envelope signal generator 25 generates an envelope signal for controlling the amplitude of the waveform as time elapses, and converts the envelope signal ED1 determined by the key code data KC and the touch data KT from the CPU 3 into a key-on signal. It occurs at the timing of KON = 1. Here, in the conventional example, the switch 10
Although the envelope shape after KON = 0 has been changed by the status signal SON of FIG. 2 (FIG. 7), the same change may or may not be made in this embodiment. The envelope signal ED1 is multiplied by the multiplier 26 with the output data of the musical tone waveform readout control unit 24.
音量補正指示部9は、例えば第3図に示すような内部
構成になっている。ここでも楽音発生部4と同様、便宜
上1チャネル分の動作について説明する。
The sound volume correction instructing section 9 has, for example, an internal configuration as shown in FIG. Here, as well as the tone generator 4, the operation for one channel will be described for convenience.
音量補正データ読出し制御部61は、CPU3からのキーコ
ードデータKCによって音量補正データ記憶部62に記憶さ
れてある音量補正データADJを参照し、読み出す。音量
補正データ記憶部62に記憶する音量補正データは、各キ
ーコードデータ毎に1データを参照するようにしても、
またいくつかのキーコードデータが同一の音量補正デー
タを参照するようにしてもよい。
The volume correction data read control unit 61 refers to and reads the volume correction data ADJ stored in the volume correction data storage unit 62 using the key code data KC from the CPU 3. The volume correction data stored in the volume correction data storage unit 62 may refer to one data for each key code data.
Some key code data may refer to the same volume correction data.
共鳴音信号発生部14は、例えば第4図に示すような内
部構成となっている。ここでも楽音発生部4と同様、便
宜上1チャネル分の動作について説明する。
The resonance signal generator 14 has, for example, an internal configuration as shown in FIG. Here, as well as the tone generator 4, the operation for one channel will be described for convenience.
共鳴音波形選択制御部31は、CPU3からのキーコードデ
ータKC及びタッチレベルデータKTに応じて読みだすべき
波形を選択し、波形選択データWS2を出力に出す。共鳴
音波形記憶部33には、複数種類の共鳴音波形が記憶され
ている。これは、ピアノのように音域によって共鳴音の
伝わる方向や響板の位置、響く媒体の違いに対処するた
めで、あらかじめ音域や強弱などの条件の異なった共鳴
音を採取し、共鳴音波形記憶部33に記憶させておくこと
により、キーコードデータKCや、タッチレベルデータKT
に応じた最適波形を読み出すことができる。共鳴音の採
取方法の一例としては、例えばピアノの場合、ハンマに
よって叩かれる弦のみを完全にミュートして打弦を行な
い、発生する共鳴音を録音,採取する方法などがあげら
れる。共鳴音波形用アドレスデータ発生部32は、CPU3か
らのキーコードデータKC,キーオンデータKON,及びスイ
ッチ2の状態信号SONに応じてアドレスデータAD2を発生
するものであるが、楽音信号とは関係なく任意の音程を
付加することができる(例えば、常に一定のアドレス更
新速度でアドレスを変化させて、共鳴音の音程変化を無
くすこともできる)。共鳴音波形読み出し制御部34は共
鳴波形選択制御部31からの波形選択データWS2と共鳴音
波形用アドレスデータ発生部32からのアドレスデータAD
2によって、指定された波形データを読み出す。また、
共鳴音用エンベロープ信号発生部35は、CPU3からのキー
コードデータKC、タッチデータKT,キーオン信号KON,ス
イッチ2の状態信号SONによって決定されるエンベロー
プ信号ED2を発生するもので、その一例を第5図に示
す。スイッチ2がオン(SON=1)のときにキーオン信
号KONがオフ→オン(KON=0→1)と変化した場合、エ
ンベロープはE1のようにキーオン信号KONのオンに同期
して立上がり、キーオン信号KONがオン(KON=1)のま
までスイッチ2がオフ(SON=1→0)されると急激に
減少する。なお、共鳴音波形読み出し制御部34は、エン
ベロープE1の立上がり開始(SON=1かつKON=1)と同
時に波形出力を開始する。また、スイッチ2がオフ(SO
N=0)のときにキーオン信号KONがオフ→オン(KON=
0→1)と変化した場合、エンベロープは立上がらず、
キーオン信号KONがオン(KON=1)のままでスイッチ2
がオンされる(SON=0→1)と、それに合わせてエン
ベロープはE2のように立上がる。ただしここでは、キー
オン信号KONのオンからスイッチ2のオンまでの時間に
よって、エンベロープの振幅が制御されるようになって
おり、その時間が長いほど振幅が小さくなる。なお、共
鳴音波形読み出し制御部34は、エンベロープE2の立上が
り開始と同時に波形出力を開始する。スイッチ2がオン
のままで離鍵されると(KON=1→0)、エンベロープ
の持続時間はエンベロープE1に比べてはるかに長くな
り、長い余韻を持った音となるが、その途中でスイッチ
2がオフされると(SON=1→0)、その時点から急激
に減衰する。
The resonance sound waveform selection control unit 31 selects a waveform to be read according to the key code data KC and the touch level data KT from the CPU 3, and outputs the waveform selection data WS2. The resonance sound waveform storage unit 33 stores a plurality of types of resonance sound waveforms. This is to deal with the difference in the direction of sound transmission, the position of the soundboard, and the sounding medium depending on the sound range, such as a piano. The key code data KC and the touch level data KT are stored in the unit 33.
The optimum waveform according to the above can be read. As an example of a method of collecting resonance sounds, for example, in the case of a piano, there is a method of completely muting only strings struck by a hammer, striking the strings, and recording and collecting the generated resonance sounds. The resonance sound waveform address data generator 32 generates the address data AD2 in accordance with the key code data KC, the key-on data KON, and the state signal SON of the switch 2 from the CPU 3, but regardless of the tone signal. An arbitrary pitch can be added (for example, the address can be changed at a constant address update speed to eliminate the pitch change of the resonance sound). The resonance sound waveform readout control unit 34 includes the waveform selection data WS2 from the resonance waveform selection control unit 31 and the address data AD from the resonance sound waveform address data generation unit 32.
2 reads out the specified waveform data. Also,
The resonance sound envelope signal generator 35 generates an envelope signal ED2 determined by the key code data KC, the touch data KT, the key-on signal KON, and the state signal SON of the switch 2 from the CPU 3. Shown in the figure. If the switch 2 is key-on signal KON when on (SON = 1) is changed OFF → ON (KON = 0 → 1), the envelope rises in synchronism with the ON of the key-on signal KON as E 1, key-on When the switch 2 is turned off (SON = 1 → 0) while the signal KON is kept on (KON = 1), it decreases sharply. Incidentally, resonance waveforms read control unit 34, the rising start envelope E 1 (SON = 1 and KON = 1) at the same time to start the waveform output. When switch 2 is turned off (SO
When N = 0, the key-on signal KON changes from off to on (KON =
If it changes from 0 to 1), the envelope will not rise,
Switch 2 with the key-on signal KON kept ON (KON = 1)
There to be turned on (SON = 0 → 1), the envelope accordingly rises as E 2. However, here, the amplitude of the envelope is controlled by the time from when the key-on signal KON is turned on to when the switch 2 is turned on. The longer the time, the smaller the amplitude. Incidentally, resonance waveforms read control unit 34 starts the waveform output at the same time as the rising start envelope E 2. When the switch 2 is the key release remains on (KON = 1 → 0), the duration of the envelope is much longer than that of the envelope E 1, but the sound with a long finish, switch on its way When 2 is turned off (SON = 1 → 0), it rapidly attenuates from that point.
このようにして発生されるエンベロープ信号ED2は、
乗算器36で、共鳴音波形読み出し制御部34の出力データ
及び音量補正指示部9の出力データADJと乗算される。
The envelope signal ED2 generated in this way is
In the multiplier 36, the output data of the resonance sound waveform readout control unit 34 and the output data ADJ of the sound volume correction instruction unit 9 are multiplied.
このようにして楽音信号発生部4からの出力データWD
1及び共鳴音信号発生部14からの出力データWD2は、サウ
ンドシステム6に供給され、加算されDA変換された後、
増幅,放音される。
In this way, the output data WD from the tone signal generator 4 is output.
1 and the output data WD2 from the resonance signal generator 14 are supplied to the sound system 6 and added and DA-converted.
It is amplified and emitted.
以上のように本実施例によれば、楽音信号発生部4と
は別に、生楽器の持つ、その構造に起因する独特の共鳴
音信号を発生する共鳴音信号発生部14を設けることによ
り、独特の共鳴音を含んだ生楽器の音をリアルに表現す
ることができる。
As described above, according to the present embodiment, apart from the musical tone signal generating section 4, the resonance tone signal generating section 14 for generating a unique resonant tone signal due to the structure of the live musical instrument is provided, thereby providing a unique It can realistically express the sound of a live instrument including the resonance sound.
また、共鳴音は通常、ピッチの変動が余り感じられな
いため、キーコードデータKCによる音程変化は、楽音信
号よりも緩やかな変化(例えば楽音信号の半音すなわち
100セントの音程変化に対応する共鳴音波形の音程変化
は25セント)になるようにしたり、あるいは共鳴音波形
の音程変化を止めてしまったりする。この場合、例えば
ピアノの場合実際に共鳴音波形を採取した鍵のキーコー
ドデータから離れるにしたがって楽音信号と共鳴音信号
のマッチングが悪くなったり、楽器自体の構造から共鳴
音の音量や質感が変化するため本来一鍵ごとに共鳴音波
形を変えるべきところを音程変化で表現するには無理な
音域が表出したりするが、キーコードデータKCを参照し
て共鳴信号の音量補正を指示する音量補正指示部9を設
けることにより、楽音信号と共鳴音信号のマッチングを
よりよくしたり、生楽器本来の共鳴音の音程及び音圧変
化をより忠実に表現することが可能である。
In addition, since the pitch of the resonance tone usually does not change much, the pitch change by the key code data KC changes more gently than the tone signal (for example, a semitone of the tone signal, ie,
The pitch change of the resonance sound waveform corresponding to the pitch change of 100 cents is set to 25 cents), or the pitch change of the resonance sound waveform is stopped. In this case, for example, in the case of a piano, the matching between the tone signal and the resonance signal becomes worse as the key is separated from the key code data of the key from which the resonance waveform was actually collected, or the volume and texture of the resonance sound change due to the structure of the musical instrument itself. To change the resonance sound waveform for each key, it is difficult to express the range of the sound by changing the pitch.However, volume correction that instructs the volume correction of the resonance signal by referring to the key code data KC By providing the indicator 9, it is possible to improve the matching between the tone signal and the resonance signal, and to express the pitch and sound pressure change of the resonance sound of the live musical instrument more faithfully.
なお、本実施例では、第5図に示すようにキーオン信
号KON=1かつスイッチ2の状態信号SON=1の時、共鳴
音用エンベロープ信号が立上がり開始し、同時に共鳴音
波形の出力が開始するようにしたが、KON=1でエンベ
ロープ及び波形の出力を開始し、SONが0か1かでエン
ベロープのレベルを制御するようにしてもよい(例えば
SON=0の時レベルを1/4に抑える)。
In this embodiment, when the key-on signal KON = 1 and the state signal SON = 1 of the switch 2 as shown in FIG. 5, the resonance sound envelope signal starts to rise, and at the same time, the output of the resonance sound waveform starts. However, the output of the envelope and the waveform may be started when KON = 1, and the level of the envelope may be controlled depending on whether SON is 0 or 1 (for example,
When SON = 0, the level is reduced to 1/4).
また、本実施例では、便宜上、楽音信号と共鳴音信号
の流れをそれぞれ1チャネル分だけ示しているが、各部
は時分割的に動作して、ポリフォニック(複音)出力に
できることは前述の通りである。この場合、楽音信号発
生部4,共鳴音信号発生部14それぞれ独立に時分割処理を
行なってもよいし、楽音信号発生部4と共鳴音信号発生
部14を合わせて時分割処理を行なってもよい。このと
き、同時に発音できるチャネル数(例えば16チャネル)
を楽音信号用と共鳴信号用に、それぞれ任意のチャネル
数ごとに割り振ることもできる(例えば、楽音信号用:1
5チャネル,共鳴音信号用:1チャネル)。また、複数チ
ャネル分のデータは、アキュムレータ等を用いて任意の
時点で各チャネルの混合を行なってもよい。また、楽音
信号発生部4と共鳴音信号発生部14における波形の読み
出し制御に関しては、記憶された波形データを次々読み
出すだけでなく、1周期の波形データを繰り返して読み
出したり、一つの波形を読み出した後、なめらかな補間
を行ないながら他の波形を読み出す等、様々な読み出し
方法が実施可能である。
Further, in this embodiment, the flow of the tone signal and the flow of the resonance signal are shown for only one channel for convenience. However, as described above, each part operates in a time-division manner and can output polyphonic (multiple sounds). is there. In this case, the tone signal generator 4 and the resonance signal generator 14 may be independently time-divided, or the time signal may be combined with the tone signal generator 4 and the resonance signal generator 14 for time-division processing. Good. At this time, the number of channels that can be sounded simultaneously (for example, 16 channels)
Can be assigned to the desired number of channels for the tone signal and the resonance signal, respectively (for example, for the tone signal: 1
5 channels, for resonance signal: 1 channel). In addition, data of a plurality of channels may be mixed at any time using an accumulator or the like. Regarding the read control of the waveforms in the tone signal generator 4 and the resonance signal generator 14, not only the stored waveform data is read out one after another, but also one cycle of the waveform data is read out repeatedly, or one waveform is read out. After that, various reading methods such as reading other waveforms while performing smooth interpolation can be performed.
また、本実施例では、楽音信号発生部4の出力信号WD
1と共鳴音信号発生部14の出力信号WD2が直接サウンドシ
ステム6に入力されるようになっているが、従来例に示
すようにサウンドシステム6の前に共鳴効果付加部を設
けることもできる。この場合、共鳴効果は楽音信号と共
鳴音信号に同時に付加することも、別々に制御,付加す
ることもできる。また、スイッチ2の状態によって付加
率を変えることもできる。
In the present embodiment, the output signal WD of the tone signal generation unit 4 is used.
Although 1 and the output signal WD2 of the resonance signal generator 14 are directly input to the sound system 6, a resonance effect adding unit may be provided in front of the sound system 6 as shown in the conventional example. In this case, the resonance effect can be added to the tone signal and the resonance signal simultaneously, or can be separately controlled and added. Further, the addition rate can be changed depending on the state of the switch 2.
発明の効果 以上の実施例から明らかなように本発明は、楽音の音
高及び強弱と発音開始停止と共鳴状態とを指示する制御
信号を発生する制御信号発生部と、制御信号のうち少な
くとも楽音の音高及び強弱と発音開始停止とを指示する
制御信号に応じて楽音信号を発生する楽音信号発生部
と、制御信号のうち少なくとも共鳴状態を指示する制御
信号に応じて共鳴音信号を発生する共鳴音信号発生部
と、制御信号のうち少なくとも楽音の音高を指示する制
御信号に応じて共鳴音信号の音量補正を共鳴音信号発生
部に対し指示する音量補正指示部とを設けてあるので、
楽音信号以外に、生楽器の構造に起因する独特の共鳴音
信号を発生することができるようになり、さらに楽音の
音高の違いによる微妙な共鳴音の変化も表現できるよう
になった。したがって、いままで楽音信号に共鳴効果を
かけることのみで、生楽器の共鳴感を得ようとしそいた
ことに比べると、その忠実さや自然さにおいて、はるか
に優れた共鳴効果を付与した電子楽器を提供できる。
Advantageous Effects of the Invention As is clear from the above embodiments, the present invention provides a control signal generating section for generating a control signal for instructing a pitch and strength of a musical tone, a start / stop of sound generation, and a resonance state, and at least a musical tone among the control signals. A tone signal generating unit for generating a tone signal in response to a control signal instructing the pitch and strength of the sound and the start and stop of sound generation, and generating a resonance signal in accordance with at least a control signal indicating a resonance state among the control signals Since there is provided a resonance signal generator, and a volume correction instructor for instructing the resonance signal generator to perform volume correction of the resonance signal in accordance with at least a control signal instructing the pitch of the musical tone among the control signals. ,
In addition to the musical tone signal, it is possible to generate a unique resonant tone signal due to the structure of the live musical instrument, and to express a subtle change in the resonant tone due to a difference in pitch of the musical tone. Therefore, an electronic musical instrument with a far superior resonance effect in terms of its fidelity and naturalness compared to trying to obtain the resonance of a live musical instrument only by applying a resonance effect to a musical tone signal until now. Can be provided.
【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]
第1図は本発明の一実施例の電子楽器の構成図、第2図
は同電子楽器の楽音信号発生部の構成図、第3図は同電
子楽器の音量補正指示部の構成図、第4図は同電子楽器
の共鳴音発生部の構成図、第5図は同電子楽器の共鳴音
用エンベロープ発生部から発生されるエンベロープ形状
図、第6図は従来の電子楽器の構成図、第7図は従来の
電子楽器における楽音信号発生部から発生される楽音の
エンベロープ波形図である。 1……鍵盤、2……スイッチ、3……CPU、4……楽音
信号発生部、9……音量補正指示部、14……共鳴音信号
発生部。
FIG. 1 is a block diagram of an electronic musical instrument according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram of a tone signal generating unit of the electronic musical instrument, FIG. 4 is a configuration diagram of a resonance sound generating unit of the electronic musical instrument, FIG. 5 is a diagram of an envelope shape generated from a resonance sound envelope generating unit of the electronic musical instrument, FIG. 6 is a configuration diagram of a conventional electronic musical instrument, and FIG. FIG. 7 is an envelope waveform diagram of a tone generated by a tone signal generator in a conventional electronic musical instrument. 1 ... keyboard, 2 ... switch, 3 ... CPU, 4 ... tone signal generator, 9 ... volume correction instructor, 14 ... resonance signal generator.
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 谷山 裕美 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 器産業株式会社内 (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G10H 1/00 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continued on the front page (72) Inventor Hiromi Taniyama 1006 Kazuma Kadoma, Kadoma, Osaka Prefecture Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (58) Field surveyed (Int. Cl. 6 , DB name) G10H 1/00

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】(57) [Claims]
  1. 【請求項1】楽音の音高及び強弱と発音開始停止と共鳴
    状態とを指示する制御信号を発生する制御信号発生部
    と、前記制御信号のうち少なくとも楽音の音高及び強弱
    と発音開始停止とを指示する制御信号に応じて楽音信号
    を発生する楽音信号発生部と、前記制御信号のうち少な
    くとも共鳴状態を指示する制御信号に応じて共鳴音信号
    を発生する共鳴音信号発生部と、前記制御信号のうち少
    なくとも楽音の音高を指示する制御信号に応じて共鳴音
    信号の音量補正を前記共鳴音信号発生部に対し指示する
    音量補正指示部とを備えてなる電子楽器。
    1. A control signal generating section for generating a control signal for instructing a pitch and intensity of a musical tone, a start and stop of sound generation, and a resonance state, and at least a pitch and intensity of a musical tone and a start and stop of sound generation among the control signals. A tone signal generating section for generating a tone signal in response to a control signal instructing the resonance signal; a resonance signal generating section for generating a resonance signal in response to at least a control signal instructing a resonance state among the control signals; An electronic musical instrument comprising: a sound volume correction instructing unit that instructs the resonance signal generating unit to perform volume correction of a resonance signal in accordance with a control signal that instructs at least a pitch of a musical tone among signals.
  2. 【請求項2】楽音信号発生部と共鳴音信号発生部は複数
    の発音チャネルを有してなる請求項1記載の電子楽器。
    2. The electronic musical instrument according to claim 1, wherein the tone signal generator and the resonance signal generator have a plurality of sound channels.
  3. 【請求項3】共鳴音信号発生部の発音チャネル数が楽音
    信号発生部の発音チャネル数より少数である請求項2記
    載の電子楽器。
    3. The electronic musical instrument according to claim 2, wherein the number of sounding channels of the resonance signal generator is smaller than the number of sounding channels of the tone signal generator.
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