JP5098712B2 - Locking device - Google Patents

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    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10HELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
    • G10H1/00Details of electrophonic musical instruments
    • G10H1/32Constructional details
    • G10H1/34Switch arrangements, e.g. keyboards or mechanical switches specially adapted for electrophonic musical instruments
    • G10H1/344Structural association with individual keys
    • G10H1/346Keys with an arrangement for simulating the feeling of a piano key, e.g. using counterweights, springs, cams

Description

本発明は、鍵駆動装置に関する。   The present invention relates to a lock driving device.

アコースティックピアノ等の自然鍵盤楽器は、例えば押鍵に伴って回動するハンマーが弦を打つことにより生の音が発生するように構成されている。この種の自然鍵盤楽器には鍵とハンマーとの間に所謂アクション機構が設けられており、演奏者はこのアクション機構によって鍵から独特の反力(鍵制動力)を受けるようになっている。すなわち、自然鍵盤楽器においては、アクション機構を設けることにより、これに特有の鍵のタッチ感が得られるようになっている。
一方、電子キーボードのように電子音を発生する従来の電子鍵盤楽器には、鍵を初期位置に復帰させるスプリングや錘部材等の機械的な機構が設けられており、押鍵の際にスプリングや錘部材の復帰力に抗して鍵を操作するようになっている。このため、電子鍵盤楽器における鍵のタッチ感が、自然鍵盤楽器におけるタッチ感とは大きく異なってくる。
A natural keyboard instrument such as an acoustic piano is configured such that a live sound is generated when a hammer that rotates with a key press strikes a string. This type of natural keyboard instrument is provided with a so-called action mechanism between the key and the hammer, and the player receives a unique reaction force (key braking force) from the key by this action mechanism. That is, in a natural keyboard instrument, by providing an action mechanism, a unique key touch feeling can be obtained.
On the other hand, a conventional electronic keyboard instrument that generates an electronic sound, such as an electronic keyboard, is provided with a mechanical mechanism such as a spring or a weight member that returns the key to the initial position. The key is operated against the return force of the weight member. For this reason, the touch feeling of the key in an electronic keyboard musical instrument differs greatly from the touch feeling in a natural keyboard musical instrument.

従来では、この電子鍵盤楽器でも自然鍵盤楽器と同様のタッチ感が得られるように、鍵を駆動して押鍵に対する反力を変化させるための鍵駆動装置やこれを制御する制御装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。そして、鍵駆動装置としては、例えばソレノイドが用いられている。
このような構成においては、例えば特許文献2に示すように、上記反力を変化させることができるようにソレノイドを構成するプランジャが鍵に連結されている。ここで、支点を中心に揺動する鍵は、複数の部材(中間部材や軸等)からなる摺動機構を介して、直線運動するソレノイドのプランジャに連結されている。すなわち、摺動機構が揺動する鍵と直線運動するプランジャとの連結部分に生じるずれを吸収している。
特許第3772491号公報 特許第3191327号公報
Conventionally, a key driving device for driving the key to change the reaction force against the key pressing and a control device for controlling the same have been proposed so that the touch feeling similar to that of the natural keyboard instrument can be obtained with this electronic keyboard instrument. (For example, refer to Patent Document 1). For example, a solenoid is used as the key driving device.
In such a configuration, as shown in Patent Document 2, for example, a plunger constituting a solenoid is connected to a key so that the reaction force can be changed. Here, a key that swings around a fulcrum is connected to a plunger of a solenoid that moves linearly through a sliding mechanism that includes a plurality of members (such as intermediate members and shafts). That is, the shift generated in the connecting portion between the key that the sliding mechanism swings and the plunger that moves linearly is absorbed.
Japanese Patent No. 3772491 Japanese Patent No. 3191327

しかしながら、特許文献2に記載のように、プランジャと鍵とが複数の部材からなる摺動機構を介して連結されている場合には、これら複数の部材間にがたつきが生じるため、制御装置による鍵駆動装置の制御が困難となり、押鍵時における鍵のタッチ感に不自然さが残ってしまうという問題がある。   However, as described in Patent Document 2, when the plunger and the key are connected via a sliding mechanism including a plurality of members, rattling occurs between the plurality of members. This makes it difficult to control the key driving device, and unnaturalness remains in the touch feeling of the key when the key is pressed.

本発明は、上記事情を鑑み、鍵のタッチ感を改善することができる鍵駆動装置を提供することを目的とする。   In view of the above circumstances, an object of the present invention is to provide a key driving device capable of improving the touch feeling of a key.

上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
すなわち、本発明の鍵駆動装置は、フレームに対して揺動可能に支持された鍵を駆動する鍵駆動装置であって、前記鍵の揺動に連動して円弧運動するプランジャと、前記フレームに固定されて前記プランジャを挿通させる略筒状の電磁石とを備えるソレノイドからなり、該プランジャが、その円弧運動の方向に沿って延びる円弧形状に形成され、少なくとも前記円弧運動の方向をなす前記プランジャの長手方向の一端が、磁性体からなることを特徴とする。
In order to solve the above problems, the present invention proposes the following means.
That is, the key drive device of the present invention is a key drive device that drives a key supported so as to be swingable with respect to the frame, and includes a plunger that moves in an arc in conjunction with the swing of the key, and the frame. A solenoid having a substantially cylindrical electromagnet that is fixed and inserted through the plunger. The plunger is formed in an arc shape extending along the direction of the arc motion, and at least the direction of the arc motion of the plunger is One end in the longitudinal direction is made of a magnetic material.

また、本発明の鍵駆動装置は、前記鍵に連結されて前記鍵の揺動に連動するように揺動可能に支持され、かつ、自重により前記鍵をその揺動方向の一方に付勢する錘部材を備え、前記プランジャが、該錘部材の揺動の支点軸を中心とした円弧形状に形成されると共に、その他端が前記錘部材に一体的に固定されていることを特徴とする。
なお、鍵に連結される錘部材は、鍵を他方の揺動方向に揺動させるように手動で押鍵する際に、その自重により押鍵動作の反力を発生する役割を果たすものである。
Further, the key driving device of the present invention is connected to the key and supported so as to be able to swing so as to interlock with the swing of the key, and biases the key in one swinging direction by its own weight. A weight member is provided, and the plunger is formed in an arc shape centering on a fulcrum shaft of swinging of the weight member, and the other end is integrally fixed to the weight member.
The weight member connected to the key plays a role of generating a reaction force of the key pressing operation by its own weight when the key is manually pressed to swing the key in the other swinging direction. .

さらに、本発明の鍵駆動装置は、前記プランジャが、前記鍵の揺動の支点軸を中心とした円弧形状に形成されると共に、その他端が前記鍵に一体的に固定されていることを特徴とする。   Further, in the key drive device of the present invention, the plunger is formed in an arc shape centering on a fulcrum shaft of the key swing, and the other end is integrally fixed to the key. And

これらの発明に係る鍵駆動装置によれば、電磁石に電流を流した際にこの電磁石の磁力がプランジャの一端に作用することでプランジャが円弧運動することになるため、鍵を駆動することができる。ここで、プランジャは鍵や錘部材の揺動に即した円弧形状に形成されているため、プランジャを鍵や錘部材に一体的に固定しても、プランジャを筒状の電磁石の内側に挿通させることができる。
また、手動で押鍵する際にも、円弧形状のプランジャが鍵の揺動に連動して円弧運動するため、上述と同様に、プランジャを鍵や錘部材に一体的に固定しても、プランジャを筒状の電磁石の内側に挿通させることができる。
According to the key driving device according to these inventions, when a current is passed through the electromagnet, the magnetic force of the electromagnet acts on one end of the plunger so that the plunger moves in a circular arc, so that the key can be driven. . Here, since the plunger is formed in an arc shape corresponding to the swing of the key or weight member, the plunger is inserted inside the cylindrical electromagnet even if the plunger is integrally fixed to the key or weight member. be able to.
In addition, when manually pressing the key, the arc-shaped plunger moves in an arc in conjunction with the swing of the key. Therefore, as described above, even if the plunger is fixed to the key or weight member integrally, the plunger Can be inserted inside the cylindrical electromagnet.

なお、前記プランジャが前記鍵に一体的に固定されている場合には、前記鍵に連結されて前記鍵の揺動に連動するように揺動可能に支持され、かつ、自重により前記鍵をその揺動方向の一方に付勢する錘部材を備え、前記プランジャが、その自重によって前記鍵をその揺動方向の他方に付勢する質量体として構成されていてもよい。
このように構成した場合には、プランジャが錘部材に対するカウンターウェイトとして機能すると共に、これら錘部材及びプランジャの自重によって鍵及び錘部材を含めた系全体の慣性モーメントが増大するため、別個の錘を鍵に固定することなく、手動で押鍵する際の動的な質量感、及び、弾き応え感を向上させることができる。
When the plunger is integrally fixed to the key, the plunger is connected to the key so as to be swingable so as to be interlocked with the swing of the key, and the key is held by its own weight. A weight member that biases one side in the swing direction may be provided, and the plunger may be configured as a mass body that biases the key toward the other in the swing direction by its own weight.
In this case, the plunger functions as a counterweight for the weight member, and the weight of the weight member and the plunger increases the moment of inertia of the entire system including the key and the weight member. Without being fixed to the key, it is possible to improve a dynamic mass feeling and a feeling of playing when the key is manually depressed.

また、本発明の鍵駆動装置は、前記プランジャの一端が、他の部分の径寸法よりも大きく形成されていることを特徴とする。
この場合には、プランジャ全体を磁性体により形成したとしても、電磁石の磁力がプランジャの一端に最も大きく作用するため、電磁石の磁力によりプランジャを確実に円弧運動させることができる。そして、プランジャ全体を磁性体で形成することで、プランジャの製造が容易となるため、鍵駆動装置の製造効率の向上、及び、製造コストの削減を図ることができる。
なお、鍵に固定されたプランジャを質量体として機能させる場合には、前述のように径寸法大きく形成することで、プランジャの重さを効果的に増加させることもできる。
Moreover, the key drive device of the present invention is characterized in that one end of the plunger is formed larger than the diameter of the other part.
In this case, even if the whole plunger is made of a magnetic material, the magnetic force of the electromagnet acts most on one end of the plunger, so that the plunger can be reliably moved in an arc by the magnetic force of the electromagnet. Since the plunger is easily manufactured by forming the whole plunger from a magnetic material, the manufacturing efficiency of the key driving device can be improved and the manufacturing cost can be reduced.
In addition, when making the plunger fixed to the key function as a mass body, the weight of a plunger can also be effectively increased by forming it as a diameter dimension large as mentioned above.

さらに、本発明の鍵駆動装置は、前記プランジャが、その長手方向に直交する前記電磁石の断面の中心よりも前記円弧形状の外周側に寄せて配されていることを特徴とする。
電磁石がプランジャと同様の円弧形状をなすようにコイル線を多数回巻いて構成されている場合には、電磁石のうち円弧形状の内周側と外周側とでコイル線の密集度が異なるため、前記内周側における電磁石の磁界の強さが前記外周側における磁界の強さよりも強くなる。
ここで、上述のようにプランジャを配置することで、プランジャの円弧運動の方向に交差する方向に関してプランジャの一端に作用する磁界の強さを略均等とすることができる、すなわち、前記交差方向に関してプランジャの一端に作用する電磁石の磁力を低く抑えることができる。このため、小さい電力でもプランジャを効率よく駆動することが可能となり、また、鍵の駆動制御を容易に行うことができる。
Furthermore, the key drive device of the present invention is characterized in that the plunger is arranged closer to the outer peripheral side of the arc shape than the center of the cross section of the electromagnet perpendicular to the longitudinal direction.
When the electromagnet is configured by winding the coil wire many times so as to form the same arc shape as the plunger, the density of the coil wire is different between the inner circumference side and the outer circumference side of the arc shape of the electromagnet, The strength of the magnetic field of the electromagnet on the inner peripheral side is stronger than the strength of the magnetic field on the outer peripheral side.
Here, by arranging the plunger as described above, the strength of the magnetic field acting on one end of the plunger can be made substantially equal with respect to the direction intersecting the direction of the arc motion of the plunger, that is, with respect to the intersecting direction. The magnetic force of the electromagnet acting on one end of the plunger can be kept low. For this reason, the plunger can be efficiently driven even with a small electric power, and the drive control of the key can be easily performed.

また、本発明の鍵駆動装置は、前記電磁石が前記プランジャの長手方向に沿って2つ並べて配されていることを特徴とする。
この構成の場合には、プランジャの一端がこれら2つの電磁石の間に配されている状態において、通電する電磁石を選択的に切り替えることで、プランジャの一端が鉄等の単なる磁性体であっても、プランジャの移動方向(駆動方向)を容易に切り替えることができる。したがって、鍵を押鍵方向と同一方向及び逆方向の両方に駆動することができる。例えば、押鍵動作に際しては、鍵を駆動して鍵の反力を選択的に増加・減少させることが可能となる。
Moreover, the key drive device of the present invention is characterized in that two electromagnets are arranged side by side along the longitudinal direction of the plunger.
In the case of this configuration, even if one end of the plunger is a simple magnetic material such as iron by selectively switching the energizing electromagnet in a state where the one end of the plunger is arranged between these two electromagnets. The moving direction (driving direction) of the plunger can be easily switched. Therefore, the key can be driven both in the same direction as the key pressing direction and in the opposite direction. For example, in the key pressing operation, the key can be driven to selectively increase / decrease the key reaction force.

さらに、本発明の鍵駆動装置は、前記プランジャの一端が、前記長手方向の両端に磁極を形成した永久磁石からなることを特徴とする。
この場合には、同一の電磁石に通電する電流の方向を切り替えるだけで、永久磁石を選択的に吸引・反発させることができるため、プランジャの駆動方向を容易に切り替えることができる。したがって、鍵を押鍵方向と同一方向及び逆方向の両方に駆動することができる。
Furthermore, the key drive device of the present invention is characterized in that one end of the plunger is formed of a permanent magnet having magnetic poles formed at both ends in the longitudinal direction.
In this case, the driving direction of the plunger can be easily switched because the permanent magnet can be selectively attracted and repelled only by switching the direction of the current applied to the same electromagnet. Therefore, the key can be driven both in the same direction as the key pressing direction and in the opposite direction.

また、本発明の鍵駆動装置は、磁性体からなり、前記電磁石の外周側を覆うように略筒状に形成されたヨークを備えることを特徴とする。
この場合には、電磁石に電流を流した際に、その周囲に生じる磁界を安定させることができるため、電磁石に流す電流が小さくても、プランジャの一端を駆動する駆動力を十分に得ることができる。すなわち、省電力で鍵を駆動することが可能となる。
The key driving device of the present invention is characterized by comprising a yoke made of a magnetic material and formed in a substantially cylindrical shape so as to cover the outer peripheral side of the electromagnet.
In this case, when a current is passed through the electromagnet, the magnetic field generated around the electromagnet can be stabilized, so that a sufficient driving force for driving one end of the plunger can be obtained even if the current passed through the electromagnet is small. it can. That is, the key can be driven with power saving.

さらに、本発明の鍵駆動装置は、前記円弧形状の外周側における前記ヨークの肉厚寸法が、前記円弧形状の内周側における前記ヨークの肉厚寸法よりも大きく形成されていることを特徴とする。
この場合には、電磁石がプランジャと同様の円弧形状をなすようにコイル線を多数回巻いて構成されていても、円弧形状の内周側と外周側とで電磁石の磁界の強さを略均等とすることができる。このため、プランジャがその移動方向に直交する電磁石の断面の中心に配されていても、プランジャの移動方向に交差する方向に関してプランジャの一端に作用する磁界の強さを略均等とすることができる。したがって、小さい電力でもプランジャを効率よく駆動することが可能となり、また、鍵の駆動制御を容易に行うことができる。
Furthermore, the key driving device of the present invention is characterized in that the thickness of the yoke on the outer peripheral side of the arc shape is formed larger than the thickness of the yoke on the inner peripheral side of the arc shape. To do.
In this case, even if the electromagnet is configured by winding the coil wire many times so as to form an arc shape similar to that of the plunger, the magnetic field strength of the electromagnet is approximately equal on the inner circumference side and the outer circumference side of the arc shape. It can be. For this reason, even if the plunger is arranged at the center of the cross section of the electromagnet perpendicular to the moving direction, the strength of the magnetic field acting on one end of the plunger can be made substantially equal in the direction intersecting the moving direction of the plunger. . Therefore, the plunger can be efficiently driven even with a small electric power, and the key drive control can be easily performed.

本発明によれば、プランジャを鍵や錘部材に一体的に固定しても鍵を駆動することができるため、鍵や錘部材とプランジャとの間のがたつきを防止して押鍵時における鍵のタッチ感の改善を図ることが可能となる。   According to the present invention, since the key can be driven even if the plunger is integrally fixed to the key or the weight member, it is possible to prevent rattling between the key or the weight member and the plunger during the key depression. It becomes possible to improve the touch feeling of the key.

以下、図1から図6を参照しながら、本発明の一実施形態に係る鍵駆動装置について説明する。
図1に示すように、鍵駆動装置1によって駆動される鍵3は、電子ピアノ等の鍵盤装置の筐体を構成するフレーム(不図示)に複数並べて配置されるものであり、その長手方向の後端3b側を支点軸F1としてフレームに対して上下に揺動できるように支持されている。
鍵駆動装置1は、各鍵3に対応して一つずつ設けられるものであり、鍵3の下方側に配置されると共にフレームに対して揺動可能に取り付けられた略棒状の揺動レバー(錘部材)5と、これら鍵3及び揺動レバー5を駆動するソレノイド7とを備えている。
Hereinafter, a lock driving device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 6.
As shown in FIG. 1, a plurality of keys 3 driven by a key driving device 1 are arranged side by side on a frame (not shown) that constitutes a casing of a keyboard device such as an electronic piano. The rear end 3b side is supported as a fulcrum shaft F1 so as to swing up and down with respect to the frame.
The key driving device 1 is provided one by one corresponding to each key 3, and is disposed on the lower side of the key 3 and is attached to the frame so as to be swingable with respect to the frame. A weight member 5, and a solenoid 7 that drives the key 3 and the swing lever 5.

揺動レバー5は、その長手方向が鍵3の前後方向となるように配置されており、その中途部を支点軸F2として揺動できるようにフレームに支持されている。そして、揺動レバー5は、その前端5aが鍵3の前端3aに連結されているため、鍵3の揺動に連動して支点軸F2を中心に揺動することになる。
ここで、揺動レバー5の重心は上記支点軸F2よりも後端5b側にずれているため、揺動レバー5の自重によって鍵3が揺動方向の一方(A方向)に付勢されることになる。すなわち、揺動レバー5は錘としての役割を果たしており、これによってグランドピアノ等の自然鍵盤楽器に似たタッチ感を鍵3に持たせることができる。
The swing lever 5 is arranged so that its longitudinal direction is the front-rear direction of the key 3, and is supported by the frame so that the middle part thereof can swing about the fulcrum shaft F2. Since the front end 5a of the swing lever 5 is connected to the front end 3a of the key 3, the swing lever 5 swings about the fulcrum shaft F2 in conjunction with the swing of the key 3.
Here, since the center of gravity of the swing lever 5 is shifted to the rear end 5b side with respect to the fulcrum shaft F2, the key 3 is urged in one of the swing directions (A direction) by its own weight. It will be. That is, the rocking lever 5 plays a role as a weight, so that the key 3 can have a touch feeling similar to a natural keyboard instrument such as a grand piano.

なお、揺動レバー5の後端5bの下方側には、フレームに固定されて鍵3や揺動レバー5のA方向への揺動を規制する規制部材11が配置されており、揺動レバー5は自重によってこの規制部材11に当接することになる。そして、この当接状態においては、鍵3が静止した初期位置に配されることになる。また、揺動レバー5の後端5bが規制部材11に当接した状態から他方の揺動方向(B方向)に揺動した位置にも、フレームに固定されて鍵3や揺動レバー5のB方向への揺動を規制する規制部材13が配置されている。そして、図2に示すように、揺動レバーがこの規制部材13に当接した状態においては、鍵3がB方向に押し切られた位置(以下、押し切り位置と呼ぶ。)に配されることになる。
以上のように、これら2つの規制部材11,13によって鍵3や揺動レバー5の揺動範囲が規定されている。
A regulating member 11 that is fixed to the frame and regulates the rocking of the key 3 and the rocking lever 5 in the A direction is disposed below the rear end 5b of the rocking lever 5. 5 comes into contact with the regulating member 11 by its own weight. In this contact state, the key 3 is placed at the initial position where it is stationary. The key 3 and the swing lever 5 are also fixed to the frame at a position where the rear end 5b of the swing lever 5 is swung in the other swing direction (B direction) from the state where the rear end 5b is in contact with the regulating member 11. A restricting member 13 that restricts swinging in the B direction is disposed. As shown in FIG. 2, when the swing lever is in contact with the regulating member 13, the key 3 is arranged at a position where the key 3 is pushed in the B direction (hereinafter referred to as a pushed position). Become.
As described above, the rocking ranges of the key 3 and the rocking lever 5 are defined by these two restricting members 11 and 13.

ソレノイド7は、鍵3及び揺動レバー5をA方向及びB方向に駆動するものであり、揺動レバー5に固定されると共に円弧形状に形成された略棒状のプランジャ15と、フレームに固定されてプランジャ15を挿通させる略筒状の電磁石17,19とを備えている。
プランジャ15は、揺動レバー5のうち支点軸F2よりも後端5b側の部分に一体的に固定されている。そして、プランジャ15は、この揺動レバー5からB方向に突出して、揺動レバー5の支点軸F2を中心とした円弧形状をなしている。すなわち、プランジャ15は、揺動レバー5を揺動させた際には、揺動レバー5の揺動に連動してその支点軸F2を中心に円弧運動し、プランジャ15の長手方向はこの円弧運動の方向に一致することになる。
The solenoid 7 drives the key 3 and the swing lever 5 in the A direction and the B direction. The solenoid 7 is fixed to the swing lever 5 and is fixed to the frame and a substantially rod-shaped plunger 15 formed in an arc shape. And substantially cylindrical electromagnets 17 and 19 through which the plunger 15 is inserted.
The plunger 15 is integrally fixed to a portion of the swing lever 5 on the rear end 5b side with respect to the fulcrum shaft F2. The plunger 15 protrudes in the B direction from the swing lever 5 and has an arc shape centered on the fulcrum shaft F2 of the swing lever 5. That is, when the swing lever 5 is swung, the plunger 15 moves in an arc around the fulcrum shaft F2 in conjunction with the swing of the swing lever 5, and the longitudinal direction of the plunger 15 is the arc motion. Will match the direction of.

ここで、揺動レバー5とプランジャ15の長手方向の基端(他端)15aとの固定は、例えば、ネジ留め、接着剤、溶接、ロウ付け、嵌め合いによって行われるとしてもよいし、揺動レバー5及びプランジャ15の基端15aに相互に螺合するねじ山を形成してねじ込むとしても構わない。また、揺動レバー5及びプランジャ15が同一の材料によって形成されている場合には、例えば、揺動レバー5及びプランジャ15を一体成形するとしてもよい。
そして、プランジャ15はその先端(一端)15bを除いた部分が非磁性体からなり、前記先端15bのみが鉄等の磁性体によって形成されている。また、プランジャ15の径寸法は、その長手方向にわたって略同一となっている。
Here, the rocking lever 5 and the base end (the other end) 15a in the longitudinal direction of the plunger 15 may be fixed by, for example, screwing, adhesive, welding, brazing, or fitting. A screw thread may be formed and screwed into the movable lever 5 and the base end 15a of the plunger 15 to be screwed together. Further, when the swing lever 5 and the plunger 15 are formed of the same material, for example, the swing lever 5 and the plunger 15 may be integrally formed.
The portion of the plunger 15 excluding its tip (one end) 15b is made of a non-magnetic material, and only the tip 15b is made of a magnetic material such as iron. Moreover, the diameter dimension of the plunger 15 is substantially the same over the longitudinal direction.

電磁石17,19は、揺動レバー5の揺動に伴うプランジャ15の円弧運動の方向(移動方向)に沿って2つ並べて配されている。各電磁石17,19は、揺動レバー5の支点軸F2を中心とした円弧形状に形成されてプランジャ15を挿通させる略筒状のボビン21と、ボビン21の外周に巻回されたコイル線23,25によって構成されている。そして、この実施形態においては、図3に示すように、プランジャ15がその長手方向に直交するボビン21の断面の中心L1に略一致するように配されている。また、図示例においては、2つの電磁石17,19が同一のボビン21を共有しているが、例えば個別のボビンを備えるとしてもよい。   Two electromagnets 17 and 19 are arranged side by side along the direction of arc movement (movement direction) of the plunger 15 accompanying the swing of the swing lever 5. Each of the electromagnets 17 and 19 is formed in an arc shape centered on the fulcrum shaft F <b> 2 of the swing lever 5 and has a substantially cylindrical bobbin 21 through which the plunger 15 is inserted, and a coil wire 23 wound around the outer periphery of the bobbin 21. , 25. In this embodiment, as shown in FIG. 3, the plunger 15 is arranged so as to substantially coincide with the center L1 of the cross section of the bobbin 21 perpendicular to the longitudinal direction. Further, in the illustrated example, the two electromagnets 17 and 19 share the same bobbin 21, but for example, individual bobbins may be provided.

そして、前述したプランジャ15の先端15bは、鍵3及び揺動レバー5の揺動に応じて、これら2つの電磁石17,19の間で移動するようになっている。すなわち、図1に示すように、鍵3及び揺動レバー5が初期位置に配されている状態においては、プランジャ15の先端15bが揺動レバー5から離れて位置する第1の電磁石17の近傍に配されるようになっている。また、図2に示すように、鍵3及び揺動レバー5が押し切り位置に配されている状態においては、プランジャ15の先端15bが、第1の電磁石17よりも揺動レバー5の近くに位置する第2の電磁石19の近傍に配されるようになっている。
そして、プランジャ15の先端15bは磁性体により形成されているため、例えば第1の電磁石17に電流を流した際には、鍵3及び揺動レバー5がA方向に駆動されることになる。また、例えば第2の電磁石19に電流を流した際には、鍵3及び揺動レバー5がB方向に駆動されることになる。なお、鍵3の駆動力は、各電磁石17,19に流す電流の大きさに応じて変化する。
The tip 15b of the plunger 15 is moved between the two electromagnets 17 and 19 in accordance with the swing of the key 3 and the swing lever 5. That is, as shown in FIG. 1, in the state where the key 3 and the swing lever 5 are arranged at the initial position, the tip 15 b of the plunger 15 is in the vicinity of the first electromagnet 17 positioned away from the swing lever 5. Has been arranged. Further, as shown in FIG. 2, in a state where the key 3 and the swing lever 5 are arranged at the push-off position, the tip 15 b of the plunger 15 is positioned closer to the swing lever 5 than the first electromagnet 17. The second electromagnet 19 is arranged in the vicinity.
Since the tip 15b of the plunger 15 is formed of a magnetic material, for example, when a current is passed through the first electromagnet 17, the key 3 and the swing lever 5 are driven in the A direction. For example, when a current is passed through the second electromagnet 19, the key 3 and the swing lever 5 are driven in the B direction. Note that the driving force of the key 3 changes according to the magnitude of the current flowing through the electromagnets 17 and 19.

また、鍵駆動装置1には、上述した構成のほかに、図4に示すように、前記2つの電磁石17,19への通電を制御して各鍵3の駆動制御を行う制御手段31も設けられている。制御手段31は、演奏者が手指で押鍵する手動演奏に際して鍵3を駆動制御するものであり、特に、グランドピアノ等の自然鍵盤楽器における鍵のタッチ感に近づけるための駆動制御を目的として構成されている。
この制御手段31は、鍵3の揺動位置を検出する位置センサ33、鍵3の揺動速度を検出する速度センサ35、鍵3の揺動加速度を検出する加速度センサ37を備えている。
In addition to the configuration described above, the key driving device 1 is also provided with a control means 31 for controlling the energization of the two electromagnets 17 and 19 and controlling the driving of each key 3, as shown in FIG. It has been. The control means 31 controls the driving of the key 3 during manual performance that is performed by the performer with a finger, and is particularly configured for the purpose of driving control to approximate the touch feeling of a key on a natural keyboard instrument such as a grand piano. Has been.
The control means 31 includes a position sensor 33 that detects the swing position of the key 3, a speed sensor 35 that detects the swing speed of the key 3, and an acceleration sensor 37 that detects the swing acceleration of the key 3.

また、制御手段31は、増幅回路41、A/D変換器43、演算回路45、D/A変換器47及びドライバー49を備えており、この構成によって位置センサ33、速度センサ35及び加速度センサ37において検出された鍵3の動作状態に基づいて鍵3を駆動する制御が行われる。
さらに、この鍵駆動装置1には、メモリ部51及び操作部53が設けられており、メモリ部51には、鍵駆動装置1を備える鍵盤装置や自然鍵盤楽器において手指で鍵3を押鍵操作した際のプロファイルデータが記憶されており、このプロファイルデータは、鍵3が初期位置から押し切り位置に至るまでのストロークと押鍵時に手指にかかる反力との関係として表されている(図6参照)。
The control means 31 includes an amplifier circuit 41, an A / D converter 43, an arithmetic circuit 45, a D / A converter 47, and a driver 49. With this configuration, the position sensor 33, the speed sensor 35, and the acceleration sensor 37 are provided. Control for driving the key 3 is performed on the basis of the operation state of the key 3 detected in step S2.
Further, the key drive device 1 is provided with a memory unit 51 and an operation unit 53, and the memory unit 51 performs a key press operation on the key 3 with fingers in a keyboard device or a natural keyboard instrument including the key drive device 1. The profile data is stored as a relationship between the stroke from the initial position to the fully-pressed position of the key 3 and the reaction force applied to the finger when the key is pressed (see FIG. 6). ).

なお、鍵盤装置のプロファイルデータ(図6における符号C)については、鍵駆動装置1によって鍵3を駆動しない場合のものがメモリ部51に記憶されている。また、自然鍵盤楽器のプロファイルデータ(図6における符号D)については、複数種類の自然鍵盤楽器のものがメモリ部51に記憶されている。さらに、これらプロファイルデータは、押鍵操作の速度に対応付けて多数記憶されている。
また、操作部53は、例えば演奏者が前述した複数種類の自然鍵盤楽器の中から所定の自然鍵盤楽器のプロファイルデータを選択したり、選択した自然鍵盤楽器のプロファイルデータにおける反力の強弱等を変更する操作をするものであり、この操作部53において入力したデータはメモリ部51に記憶されるようになっている。
なお、自然鍵盤楽器のプロファイルデータの選択とは、鍵3のタッチ感のパターンを選択することを示している。また、自然鍵盤楽器のプロファイルデータにおける反力の強弱等の変更とは、例えばグランドピアノにおけるアクション機構のハンマーローラーがレバーを乗り越える際に発生するクリック感の強弱を変更すること等を示している。
Note that the profile data of the keyboard device (reference numeral C in FIG. 6) is stored in the memory unit 51 when the key driving device 1 does not drive the key 3. As for the natural keyboard instrument profile data (symbol D in FIG. 6), a plurality of types of natural keyboard instruments are stored in the memory unit 51. Further, a large number of these profile data are stored in association with the speed of the key pressing operation.
Further, the operation unit 53 selects, for example, profile data of a predetermined natural keyboard instrument from among a plurality of types of natural keyboard instruments described above by the performer, and the strength of reaction force in the profile data of the selected natural keyboard instrument. The operation to change is performed, and the data input in the operation unit 53 is stored in the memory unit 51.
Note that the selection of the profile data of the natural keyboard instrument means that the touch feeling pattern of the key 3 is selected. The change of the reaction force in the profile data of the natural keyboard instrument means, for example, changing the strength of the click feeling that occurs when the hammer roller of the action mechanism in the grand piano gets over the lever.

以上のように構成された鍵盤装置において、鍵3を手指で押下操作する場合には、図6に示すように、予め操作部53において、タッチ感パターンを選択したり、自然鍵盤楽器のプロファイルデータにおける反力の強弱を変更する等して各種データを入力しておく(ステップS1)。
そして、例えば、図1に示す初期位置から図2に示すように押し切り位置まで鍵3を押下操作すると、鍵3及び揺動レバー5がB方向に揺動してその後端5bが持ち上げられ、その慣性による操作反力が指に伝えられる。
In the keyboard device configured as described above, when the key 3 is pressed with a finger, as shown in FIG. 6, a touch feeling pattern is selected in advance in the operation unit 53, or profile data of a natural keyboard instrument. Various data are input by changing the strength of the reaction force at (step S1).
Then, for example, when the key 3 is depressed from the initial position shown in FIG. 1 to the push-off position as shown in FIG. 2, the key 3 and the swing lever 5 swing in the B direction, and the rear end 5b is lifted. The reaction force due to inertia is transmitted to the finger.

また、この際には、図5に示すように、位置センサ33、速度センサ35及び加速度センサ37から鍵3の揺動位置、揺動速度及び揺動加速度を示すセンサ信号が増幅回路41に出力されて(ステップS2)、この増幅回路41において増幅される(ステップS3)。そして、増幅されたセンサ信号は、A/D変換器43においてデジタル化されて演算回路45に入力される(ステップS4)。
ここで、演算回路45は、前記センサ信号に含まれる鍵3の揺動速度に応じた鍵盤装置のプロファイルデータC及び自然鍵盤楽器のプロファイルデータD(図6参照)をメモリ部51から読み出し(ステップS5)、また、操作部53において入力された各種データも同様に読み出す(ステップS6)。そして、演算回路45は、前記各種データに基づいて自然鍵盤楽器のプロファイルデータDを補正する。
At this time, as shown in FIG. 5, sensor signals indicating the rocking position, rocking speed and rocking acceleration of the key 3 are output from the position sensor 33, the speed sensor 35 and the acceleration sensor 37 to the amplifier circuit 41. In step S2, the amplifier circuit 41 amplifies the signal (step S3). The amplified sensor signal is digitized by the A / D converter 43 and input to the arithmetic circuit 45 (step S4).
Here, the arithmetic circuit 45 reads out the profile data C of the keyboard device and the profile data D of the natural keyboard instrument (see FIG. 6) according to the rocking speed of the key 3 included in the sensor signal from the memory unit 51 (step). In addition, various data input in the operation unit 53 are similarly read out (S5). The arithmetic circuit 45 corrects the profile data D of the natural keyboard instrument based on the various data.

さらに、図6に示すように、前述した2つのプロファイルデータC,Dの間に反力の差分E,Fがある場合には、鍵盤装置におけるプロファイルデータCが自然鍵盤楽器のプロファイルデータDに近づくように、演算回路45が、2つのコイル線23,25のいずれか一方に電流を流すための指令信号を作成する。なお、この指令信号には、選択されたコイル線23,25に流す電流の大きさも含まれている。
具体的には、例えば鍵盤装置におけるプロファイルデータCの反力値が自然鍵盤楽器のプロファイルデータDの反力値よりも低い場合(図示例における符号Eの場合)に、演算回路45は、鍵盤装置のプロファイルデータCの反力値を上げるために、第1のコイル線23に電流を流して鍵3をA方向に駆動する(鍵3に反力を付与する)指令信号を作成する。そして、演算回路45は、プロファイルデータCの反力値が自然鍵盤楽器のプロファイルデータDの反力値に略一致するように、第1のコイル線23に流す電流の大きさも演算する。
Furthermore, as shown in FIG. 6, when there is a reaction force difference E, F between the two profile data C, D described above, the profile data C in the keyboard device approaches the profile data D of the natural keyboard instrument. As described above, the arithmetic circuit 45 creates a command signal for causing a current to flow through one of the two coil wires 23 and 25. The command signal includes the magnitude of the current flowing through the selected coil wires 23 and 25.
Specifically, for example, when the reaction force value of the profile data C in the keyboard device is lower than the reaction force value of the profile data D of the natural keyboard instrument (in the case of symbol E in the illustrated example), the arithmetic circuit 45 In order to increase the reaction force value of the profile data C, a command signal is generated to drive the key 3 in the A direction by applying a current to the first coil wire 23 (applying a reaction force to the key 3). The arithmetic circuit 45 also calculates the magnitude of the current flowing through the first coil wire 23 so that the reaction force value of the profile data C substantially matches the reaction force value of the profile data D of the natural keyboard instrument.

また、例えば鍵盤装置におけるプロファイルデータCの反力値が自然鍵盤楽器のプロファイルデータDの反力値よりも高い場合(図示例における符号Fの場合)には、演算回路45が、鍵盤装置のプロファイルデータCの反力値を下げるために、第2のコイル線25に電流を流して鍵3をB方向に駆動する(鍵3にアシスト力を付与する)指令信号を作成する。そして、演算回路45は、プロファイルデータCの反力値が自然鍵盤楽器のプロファイルデータDの反力値に略一致するように、第2のコイル線25に流す電流の大きさも演算する。   For example, when the reaction force value of the profile data C in the keyboard device is higher than the reaction force value of the profile data D of the natural keyboard instrument (in the case of symbol F in the illustrated example), the arithmetic circuit 45 causes the profile of the keyboard device. In order to lower the reaction force value of the data C, a command signal is generated to drive the key 3 in the B direction (applying assist force to the key 3) by passing a current through the second coil wire 25. Then, the arithmetic circuit 45 also calculates the magnitude of the current flowing through the second coil wire 25 so that the reaction force value of the profile data C substantially matches the reaction force value of the profile data D of the natural keyboard instrument.

そして、以上のように演算された指令信号は、図5に示すように、演算回路45からD/A変換器47に出力されると共にD/A変換器47においてアナログ化されて(ステップS7)、ドライバー49に入力される。そして、指令信号はドライバー49においてコイル線23,25に流す電流に変換され(ステップS8)、この電流がドライバー49から指定されたコイル線23,25に流される(ステップS9)。
これによって、プランジャ15が指定された方向に駆動されることになり(ステップS10)、自然鍵盤楽器に極めて近い鍵3のタッチ感が付与されることになる。なお、ステップS10の終了後には、演算回路45が位置センサ33からのセンサ信号に基づいて、押鍵動作が終了したか否かを判断する(ステップS11)。そして、鍵3が初期位置に復帰していないと判断された場合には、ステップS2の処理が行われることになり、鍵3が初期位置に復帰したと判断された場合には、鍵3の駆動制御が終了する。
The command signal calculated as described above is output from the arithmetic circuit 45 to the D / A converter 47 and analogized in the D / A converter 47 as shown in FIG. 5 (step S7). , Input to the driver 49. Then, the command signal is converted into a current flowing through the coil wires 23 and 25 in the driver 49 (step S8), and this current is passed through the coil wires 23 and 25 designated by the driver 49 (step S9).
As a result, the plunger 15 is driven in the designated direction (step S10), and the touch feeling of the key 3 very close to the natural keyboard instrument is given. After step S10 is completed, the arithmetic circuit 45 determines whether or not the key pressing operation has ended based on the sensor signal from the position sensor 33 (step S11). If it is determined that the key 3 has not returned to the initial position, the process of step S2 is performed. If it is determined that the key 3 has returned to the initial position, the key 3 Drive control ends.

上述したように、この実施形態に係る鍵駆動装置1によれば、電磁石17,19のコイル線23,25に電流を流した際には、電磁石17,19の磁力がプランジャ15の先端15bに作用することでプランジャ15が円弧運動することになるため、鍵3を駆動することができる。ここで、プランジャ15は揺動レバー5の揺動に即した円弧形状に形成されているため、プランジャ15を揺動レバー5に一体的に固定しても、プランジャ15を筒状の電磁石17,19を構成するボビン21の内側に挿通させることができる。
また、手動で押鍵する際にも、円弧形状のプランジャ15が鍵3の揺動に連動して円弧運動するため、上述と同様に、プランジャ15を揺動レバー5に一体的に固定しても、プランジャ15を筒状のボビン21の内側に挿通させることができる。
以上のことから、この鍵駆動装置1によれば、揺動レバー5とプランジャ15との間のがたつきを防止して押鍵時における鍵3のタッチ感の改善を図ることができる。
As described above, according to the lock driving device 1 according to this embodiment, when a current is passed through the coil wires 23 and 25 of the electromagnets 17 and 19, the magnetic force of the electromagnets 17 and 19 is applied to the tip 15b of the plunger 15. By acting, the plunger 15 moves in a circular arc, so that the key 3 can be driven. Here, since the plunger 15 is formed in an arc shape in accordance with the swing of the swing lever 5, even if the plunger 15 is fixed to the swing lever 5 integrally, the plunger 15 is formed into a cylindrical electromagnet 17, 19 can be inserted into the inside of a bobbin 21 constituting the body 19.
Also, when the key is manually depressed, the arc-shaped plunger 15 moves in an arc in conjunction with the rocking of the key 3, so that the plunger 15 is fixed integrally to the rocking lever 5 as described above. Also, the plunger 15 can be inserted inside the cylindrical bobbin 21.
From the above, according to the key driving device 1, it is possible to prevent the rattling between the swing lever 5 and the plunger 15 and improve the touch feeling of the key 3 when the key is depressed.

さらに、2つの電磁石17,19をプランジャ15の円弧運動の方向に沿って配列することで、プランジャ15の先端15bが2つの電磁石17,19の間に配されている状態で、通電する電磁石17,19のコイル線23,25を選択的に切り替えることで、プランジャ15の先端15bが鉄等の単なる磁性体であっても、プランジャ15の駆動方向を用意に切り替えることができる。したがって、鍵3を押鍵方向と同一方向(B方向)及び逆方向(A方向)の両方に駆動することができる。すなわち、上述したように、押鍵動作に際して、鍵3を駆動して鍵3の反力を選択的に増加・減少させることが可能となる。   Furthermore, by arranging the two electromagnets 17 and 19 along the direction of the arc motion of the plunger 15, the electromagnet 17 that is energized while the tip 15 b of the plunger 15 is arranged between the two electromagnets 17 and 19. , 19 can be selectively switched even when the tip 15b of the plunger 15 is a simple magnetic material such as iron. Therefore, the key 3 can be driven in both the same direction (B direction) and the reverse direction (A direction) as the key pressing direction. That is, as described above, during the key pressing operation, the key 3 can be driven to selectively increase / decrease the reaction force of the key 3.

なお、上記実施形態において、ソレノイド7はプランジャ15及び2つの電磁石17,19を備えるとしたが、例えば図7に示すように、これらの構成に加えて、鉄等の磁性体からなり、2つの電磁石17,19の外周側を覆うように略筒状に形成されたヨーク63を備えるとしてもよい。
この構成の場合には、各電磁石17,19のコイル線23,25に電流を流した際に、その周囲に生じる磁界を安定させることができるため、コイル線23,25に流す電流が小さくても、プランジャ15の先端15bを駆動する駆動力を十分に得ることができ、省電力で鍵3を駆動することが可能となる。そして、この構成のソレノイド61の場合には、上記実施形態のソレノイド7と比較してコイル線23,25に流す電流を半分から1/3程度まで減少させることができる。
なお、上記構成においては、ヨーク63が2つの電磁石17,19の両方を覆うように1つだけ形成されているが、これに限ることはなく、例えば各電磁石17,19を個別に覆うように2つ形成されるとしても構わない。
In the above embodiment, the solenoid 7 is provided with the plunger 15 and the two electromagnets 17 and 19, but, for example, as shown in FIG. A yoke 63 formed in a substantially cylindrical shape so as to cover the outer peripheral side of the electromagnets 17 and 19 may be provided.
In the case of this configuration, when a current is passed through the coil wires 23 and 25 of the electromagnets 17 and 19, the magnetic field generated around the electromagnets 17 and 19 can be stabilized. Therefore, the current passed through the coil wires 23 and 25 is small. In addition, a sufficient driving force for driving the tip 15b of the plunger 15 can be obtained, and the key 3 can be driven with power saving. And in the case of the solenoid 61 of this structure, compared with the solenoid 7 of the said embodiment, the electric current sent through the coil wires 23 and 25 can be reduced from a half to about 1/3.
In the above configuration, only one yoke 63 is formed so as to cover both the two electromagnets 17 and 19, but the invention is not limited to this. For example, each of the electromagnets 17 and 19 is individually covered. Two may be formed.

また、上記実施形態においては、プランジャ15がその長手方向に直交するボビン21の断面の中心L1に略一致するように配されるとしたが、例えば図8に示すように、プランジャ15がボビン21の中心L1よりも円弧形状の外周側に寄せて配されることがより好ましい。
これは、各電磁石17,19がプランジャ15と同様の円弧形状をなすようにコイル線23,25を多数回巻いて構成されている場合には、各電磁石17,19のうち円弧形状の内周側と外周側とでコイル線23,25の密集度が異なるため、前記内周側における電磁石17,19の磁界の強さが前記外周側における磁界の強さよりも強くなるが、上述のようにプランジャ15を配置することで、プランジャ15の円弧運動の方向に交差する方向に関してプランジャ15の先端15bに作用する磁界の強さを略均等とすることができるためである。すなわち、上述のようにプランジャ15を配置した場合には、前記交差方向に関してプランジャ15の先端15bに作用する電磁石17,19の磁力を低く抑えることができる。したがって、上記構成の場合には、小さい電力でもプランジャ15を効率よく駆動することが可能となり、また、鍵3の駆動制御を容易に行うことができる。
Further, in the above embodiment, the plunger 15 is arranged so as to substantially coincide with the center L1 of the cross section of the bobbin 21 perpendicular to the longitudinal direction thereof. However, as shown in FIG. More preferably, it is arranged closer to the outer peripheral side of the arc shape than the center L1.
In the case where the electromagnets 17 and 19 are formed by winding the coil wires 23 and 25 many times so as to form the same arc shape as that of the plunger 15, the arcuate inner periphery of the electromagnets 17 and 19 is formed. Since the density of the coil wires 23 and 25 is different between the outer peripheral side and the outer peripheral side, the magnetic field strength of the electromagnets 17 and 19 on the inner peripheral side is stronger than the magnetic field strength on the outer peripheral side. This is because by arranging the plunger 15, the strength of the magnetic field acting on the tip 15 b of the plunger 15 can be made substantially uniform with respect to the direction intersecting the direction of the arc motion of the plunger 15. That is, when the plunger 15 is arranged as described above, the magnetic force of the electromagnets 17 and 19 acting on the tip 15b of the plunger 15 in the intersecting direction can be kept low. Therefore, in the case of the above configuration, the plunger 15 can be efficiently driven even with a small electric power, and the drive control of the key 3 can be easily performed.

なお、上述した効果を奏する他の構成としては、例えば図9に示すように、各電磁石17,19の外周側に磁性体からなる略筒状のヨーク65を設けると共に、円弧形状の外周側におけるヨーク65の肉厚寸法t1を内周側におけるヨーク65の肉厚寸法t2よりも大きく形成することが挙げられる。
この構成の場合には、各電磁石17,19がプランジャ15と同様の円弧形状をなすようにコイル線23,25を多数回巻いて構成されていても、円弧形状の内周側と外周側とで各電磁石17,19の磁界の強さを略均等とすることができる。このため、例えばプランジャ15がその長手方向に直交するボビン21の断面の中心L1に配されていても、プランジャ15の長手方向に交差する方向に関してプランジャ15の先端15bに作用する磁界の強さを略均等とすることができる。したがって、上述したように、小さい電力でもプランジャ15を効率よく駆動することが可能となり、また、鍵3の駆動制御を容易に行うことができる。
In addition, as another structure which produces the effect mentioned above, for example, as shown in FIG. 9, while providing the substantially cylindrical yoke 65 which consists of a magnetic body in the outer peripheral side of each electromagnet 17 and 19, in the outer peripheral side of circular arc shape, For example, the thickness t1 of the yoke 65 may be larger than the thickness t2 of the yoke 65 on the inner peripheral side.
In the case of this configuration, even if each of the electromagnets 17 and 19 is formed by winding the coil wires 23 and 25 many times so as to form an arc shape similar to that of the plunger 15, Thus, the magnetic field strengths of the electromagnets 17 and 19 can be made substantially equal. For this reason, for example, even if the plunger 15 is arranged at the center L1 of the cross section of the bobbin 21 orthogonal to the longitudinal direction, the strength of the magnetic field acting on the tip 15b of the plunger 15 in the direction intersecting the longitudinal direction of the plunger 15 is increased. It can be made substantially equal. Therefore, as described above, the plunger 15 can be efficiently driven even with a small electric power, and the drive control of the key 3 can be easily performed.

また、プランジャ15の径寸法はその長手方向にわたって略同一であるとしたが、例えば図10,11に示すように、プランジャ15の先端15bが他の部分の径寸法よりも大きくなるように形成されるとしても構わない。
この場合には、プランジャ15全体を磁性体により形成したとしても、各電磁石17,19の磁力がプランジャ15の先端15bに最も作用するため、電磁石17,19の磁力によりプランジャ15を確実に駆動することができる。そして、プランジャ15全体を磁性体で形成することで、打抜き加工や鍛造加工等によりプランジャ15を容易に製造することができ、鍵駆動装置や鍵盤装置の製造効率の向上、及び、製造コストの削減を図ることができる。
また、プランジャ15全体を磁性体により形成した場合には、例えば揺動レバー5のうち支点軸F2よりも後端5b側の部分を鉄等の磁性体によって形成することで、プランジャ15と揺動レバー5の後端5bの部分とを一体成形することが可能となり、これらを容易に製造することができる。
Further, although the diameter dimension of the plunger 15 is substantially the same in the longitudinal direction, for example, as shown in FIGS. 10 and 11, the tip 15b of the plunger 15 is formed to be larger than the diameter dimension of other portions. It doesn't matter.
In this case, even if the plunger 15 is entirely formed of a magnetic material, the magnetic force of the electromagnets 17 and 19 most acts on the tip 15b of the plunger 15, so the plunger 15 is reliably driven by the magnetic force of the electromagnets 17 and 19. be able to. Then, by forming the plunger 15 as a whole with a magnetic material, the plunger 15 can be easily manufactured by punching or forging, etc., improving the manufacturing efficiency of the key driving device or the keyboard device, and reducing the manufacturing cost. Can be achieved.
Further, when the entire plunger 15 is formed of a magnetic material, for example, a portion of the swing lever 5 on the rear end 5b side of the fulcrum shaft F2 is formed of a magnetic material such as iron, so that the plunger 15 swings. The rear end 5b of the lever 5 can be integrally formed, and these can be easily manufactured.

また、上述した全てのソレノイド7,61は、いずれも2つの電磁石17,19を備えるとしたが、これに限ることはなく、少なくとも鍵3をA方向及びB方向の両方に駆動できるように構成されていればよい。
したがって、例えば図12に示すように、ソレノイド71は、上記実施形態と同様のボビン21及びボビン21の外周に巻回されたコイル線24からなる1つの電磁石18と、円弧形状に形成されてボビン21の内側に挿通させるプランジャ16とを備えて構成されるとしても構わない。そして、この構成においては、プランジャ16の先端16bが、その長手方向の両端に磁極を形成した永久磁石からなる。
Moreover, although all the solenoids 7 and 61 mentioned above were provided with the two electromagnets 17 and 19, it is not restricted to this, It is comprised so that at least the key 3 can be driven to both A direction and B direction. It only has to be done.
Therefore, for example, as shown in FIG. 12, the solenoid 71 has the same bobbin 21 as in the above embodiment and one electromagnet 18 composed of the coil wire 24 wound around the outer periphery of the bobbin 21, and a bobbin formed in an arc shape. 21 may be configured to include a plunger 16 that is inserted inside 21. And in this structure, the front-end | tip 16b of the plunger 16 consists of a permanent magnet which formed the magnetic pole in the both ends of the longitudinal direction.

この場合には、電磁石18のコイル線24に通電する電流の方向を切り替えるだけで、永久磁石からなるプランジャ16の先端16bを選択的に吸引・反発させることができるため、プランジャ16の駆動方向を容易に切り替えることができる。したがって、この構成の場合でも、鍵3をA方向及びB方向の両方に駆動することができる。
なお、この構成のソレノイド71を上記実施形態の制御手段で駆動制御する場合には、鍵盤装置及び自然鍵盤楽器のプロファイルデータC,Dの間に存在する反力の差分E,F(図6参照)を少なくするように、演算回路45がコイル線24に流す電流の方向及び電流の大きさを含む指令信号を作成し、ドライバー49が指令信号に応じてコイル線24に所定方向の電流を流せばよい。
In this case, the tip 16b of the plunger 16 made of a permanent magnet can be selectively attracted and repelled simply by switching the direction of the current applied to the coil wire 24 of the electromagnet 18, so the driving direction of the plunger 16 is changed. It can be switched easily. Therefore, even in this configuration, the key 3 can be driven in both the A direction and the B direction.
When the solenoid 71 having this configuration is driven and controlled by the control means of the above-described embodiment, reaction force differences E and F existing between the profile data C and D of the keyboard device and the natural keyboard instrument (see FIG. 6). ), The arithmetic circuit 45 creates a command signal including the direction and magnitude of the current flowing through the coil wire 24, and the driver 49 allows the current in the predetermined direction to flow through the coil wire 24 according to the command signal. That's fine.

例えば、図示例のようにプランジャ16が配されている状態において、鍵盤装置のプロファイルデータCの反力値が自然鍵盤楽器のプロファイルデータDの反力値よりも低い場合(図示例における符号Eの場合)には、プランジャ16を電磁石18の磁力で反発させるように、コイル線24に第1の方向の電流を流せばよい。また、例えば、鍵盤装置のプロファイルデータCの反力値が自然鍵盤楽器のプロファイルデータDの反力値よりも高い場合(図示例における符号Fの場合)には、プランジャ16を電磁石18の磁力で吸引するように、コイル線24に第1の方向とは逆の第2の方向の電流を流せばよい。
また、1つの電磁石18のみを備えた構成の場合でも、例えば図13に示すように、鉄等の磁性体からなり、電磁石18のコイル線24の外周側を覆うように略筒状に形成されたヨーク67を設けることで、図12に示したソレノイド71と比較してコイル線24に流す電流を半分から1/3程度まで減少させることができる。
For example, in the state where the plunger 16 is arranged as in the illustrated example, the reaction force value of the profile data C of the keyboard device is lower than the reaction force value of the profile data D of the natural keyboard instrument (indicated by the symbol E in the illustrated example) In this case, a current in the first direction may be passed through the coil wire 24 so that the plunger 16 is repelled by the magnetic force of the electromagnet 18. Further, for example, when the reaction force value of the profile data C of the keyboard device is higher than the reaction force value of the profile data D of the natural keyboard instrument (in the case of the symbol F in the illustrated example), the plunger 16 is moved by the magnetic force of the electromagnet 18. What is necessary is just to send the electric current of the 2nd direction opposite to a 1st direction to the coil wire 24 so that it may attract | suck.
Even in the case of a configuration including only one electromagnet 18, for example, as shown in FIG. 13, it is made of a magnetic material such as iron and is formed in a substantially cylindrical shape so as to cover the outer peripheral side of the coil wire 24 of the electromagnet 18. By providing the yoke 67, compared with the solenoid 71 shown in FIG. 12, the current flowing through the coil wire 24 can be reduced from half to about 1/3.

また、ソレノイド7,61,71を構成するプランジャ15,16の基端15aは、揺動レバー5に固定されるとしたが、これに限ることはなく、少なくとも鍵3の揺動に連動して円弧運動するように配置されると共にこの円弧運動の方向に沿って延びる円弧形状に形成されていればよい。
すなわち、例えば図14に示すように、プランジャ15の基端15aは鍵3の前端3aに一体的に固定されるとしてもよい。この場合、プランジャ15やボビン21は鍵3の支点軸F1を中心とした円弧形状に形成すればよく、また、電磁石17,19はこのプランジャ15を挿通させる位置に配されていればよい。さらに、鍵3とプランジャ15の基端15aとの固定は、上記実施形態と同様に、例えば、ネジ留め、接着剤、溶接、ロウ付け、嵌め合いによって行われるとすればよい。
この構成の場合でも、プランジャ15が鍵3の揺動に即した円弧形状に形成されているため、上述のようにプランジャ15を鍵3に一体的に固定しても、ボビン21の内側に挿通させることができる。したがって、揺動レバー5とプランジャ15との間のがたつきを防止して押鍵時における鍵3のタッチ感の改善を図ることができる。
In addition, the base ends 15a of the plungers 15 and 16 constituting the solenoids 7, 61 and 71 are fixed to the swing lever 5. However, the present invention is not limited to this, and at least in conjunction with the swing of the key 3. What is necessary is just to be formed in the circular arc shape extended along the direction of this circular arc motion while arrange | positioning so that it may carry out circular arc motion.
That is, for example, as shown in FIG. 14, the base end 15 a of the plunger 15 may be integrally fixed to the front end 3 a of the key 3. In this case, the plunger 15 and the bobbin 21 may be formed in an arc shape with the fulcrum shaft F1 of the key 3 as the center, and the electromagnets 17 and 19 may be disposed at positions where the plunger 15 is inserted. Furthermore, the key 3 and the base end 15a of the plunger 15 may be fixed by, for example, screwing, adhesive, welding, brazing, or fitting, as in the above embodiment.
Even in this configuration, since the plunger 15 is formed in an arc shape corresponding to the swing of the key 3, even if the plunger 15 is integrally fixed to the key 3 as described above, the plunger 15 is inserted into the bobbin 21. Can be made. Therefore, rattling between the swing lever 5 and the plunger 15 can be prevented, and the touch feeling of the key 3 when the key is pressed can be improved.

さらに、プランジャ15が、鍵3に一体的に固定されている場合には、所定の質量を有して、鍵3を他方の揺動方向(B方向)に付勢する質量体として構成されていてもよい。この場合には、プランジャ15が揺動レバー5に対するカウンターウェイトとして機能すると共に、これら揺動レバー5及びプランジャ15の自重によって鍵3及び揺動レバー5を含めた系全体の慣性モーメントが増大するため、別個の錘を鍵に固定することなく、手動で押鍵する際の動的な質量感、及び、弾き応え感を向上させることができる。なお、押鍵時の静荷重を一定に保持するためには、揺動レバー5の質量をプランジャ15の質量増加分に応じて増加させればよい。
具体的に、プランジャ15の重さを効果的に増加させるためには、例えば図10,11のように、プランジャ15の先端15bを他の部分の径寸法よりも大きく形成してもよいが、例えば図15に示すように、プランジャ15の基端15aを他の部分の径寸法よりも大きく形成してもよい。ただし、プランジャ15の先端15bの径寸法の拡大は、ボビン21の内径寸法によって制限されてしまうため、押鍵された状態でもボビン21内に挿入されないプランジャ15の基端15aの径寸法を拡大する方が、プランジャ15の重さをより効果的に増加させることができる。
Further, when the plunger 15 is fixed integrally to the key 3, the plunger 15 has a predetermined mass and is configured as a mass body that biases the key 3 in the other swinging direction (B direction). May be. In this case, the plunger 15 functions as a counterweight for the swing lever 5 and the inertia moment of the entire system including the key 3 and the swing lever 5 increases due to the weight of the swing lever 5 and the plunger 15. It is possible to improve a dynamic mass feeling and a feeling of playing response when manually pressing a key without fixing a separate weight to the key. In order to keep the static load at the time of key pressing constant, the mass of the swing lever 5 may be increased in accordance with the mass increase of the plunger 15.
Specifically, in order to effectively increase the weight of the plunger 15, for example, as shown in FIGS. 10 and 11, the tip 15b of the plunger 15 may be formed larger than the diameter of the other part. For example, as shown in FIG. 15, the base end 15a of the plunger 15 may be formed larger than the diameter of other portions. However, since the expansion of the diameter of the tip 15b of the plunger 15 is limited by the inner diameter of the bobbin 21, the diameter of the proximal end 15a of the plunger 15 that is not inserted into the bobbin 21 even when the key is depressed is increased. In this way, the weight of the plunger 15 can be increased more effectively.

ところで、鍵3の慣性モーメントを増大させるためには、質量体をできる限り鍵3の前端3a側に寄せて設けることが効果的である。また、プランジャ15を鍵3の前端3a側に寄せて設けることは、ソレノイド7,61,71による鍵3の駆動力を小さくすることができる点でも効果的である。さらに、揺動レバー5の連結部5a等も、鍵3の前端3a部分に配置することが好ましい。このような理由から、鍵3の前端3aには鍵駆動装置の機能部品が集中して配置される傾向にあるが、プランジャ15自体を質量体として構成してプランジャ15に複数の機能を持たせることによって、鍵3の前端3a部分のスペースを有効に活用することができる。   By the way, in order to increase the moment of inertia of the key 3, it is effective to provide the mass body as close to the front end 3a side of the key 3 as possible. Further, providing the plunger 15 close to the front end 3a side of the key 3 is also effective in that the driving force of the key 3 by the solenoids 7, 61, 71 can be reduced. Furthermore, it is preferable that the connecting portion 5 a of the swing lever 5 and the like are also arranged at the front end 3 a portion of the key 3. For this reason, the functional parts of the key driving device tend to be concentrated on the front end 3a of the key 3. However, the plunger 15 itself is configured as a mass body so that the plunger 15 has a plurality of functions. Thus, the space of the front end 3a portion of the key 3 can be effectively utilized.

また、上記実施形態の制御手段31は、鍵3の動作状態を検出する動作検出センサとして、位置センサ33、速度センサ35、加速度センサ37の3つを備えるとしたが、少なくともこれらのうち1つを備えていればよい。すなわち、例えば位置センサ33のみが設けられている場合には、鍵3の揺動位置を微分することで鍵3の揺動速度及び加速度を算出すればよい。   In addition, the control unit 31 of the above embodiment includes the position sensor 33, the speed sensor 35, and the acceleration sensor 37 as the operation detection sensors that detect the operation state of the key 3. As long as it has. That is, for example, when only the position sensor 33 is provided, the swing speed and acceleration of the key 3 may be calculated by differentiating the swing position of the key 3.

以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。   As mentioned above, although embodiment of this invention was explained in full detail with reference to drawings, the concrete structure is not restricted to this embodiment, The design change etc. of the range which does not deviate from the summary of this invention are included.

本発明の一実施形態に係る鍵駆動装置を示す概略側断面図である。It is a schematic sectional side view which shows the key drive device which concerns on one Embodiment of this invention. 図1の鍵駆動装置において鍵を初期位置から揺動させた状態を示す概略側断面図である。It is a schematic sectional side view which shows the state which rock | fluctuated the key from the initial position in the key drive device of FIG. 図1の鍵駆動装置を構成するソレノイドを示す拡大側断面図である。It is an expanded sectional side view which shows the solenoid which comprises the key drive device of FIG. 図1の鍵駆動装置に備える他の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the other structure with which the lock | rock drive apparatus of FIG. 1 is equipped. 図1の鍵駆動装置において、鍵の駆動制御を示すフローチャートである。3 is a flowchart showing key drive control in the key drive device of FIG. 1. 図4のメモリ部に記憶される鍵盤装置および自然鍵盤楽器のプロファイルデータの一例である。5 is an example of profile data of a keyboard device and a natural keyboard instrument stored in a memory unit of FIG. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置のソレノイドを示す拡大側断面図である。It is an expanded sectional side view which shows the solenoid of the key drive device which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置のソレノイドを示す拡大側断面図である。It is an expanded sectional side view which shows the solenoid of the key drive device which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置のソレノイドを示す拡大側断面図である。It is an expanded sectional side view which shows the solenoid of the key drive device which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置のソレノイドを示す拡大側断面図である。It is an expanded sectional side view which shows the solenoid of the key drive device which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置のソレノイドを示す拡大側断面図である。It is an expanded sectional side view which shows the solenoid of the key drive device which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置のソレノイドを示す拡大側断面図である。It is an expanded sectional side view which shows the solenoid of the key drive device which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置のソレノイドを示す拡大側断面図である。It is an expanded sectional side view which shows the solenoid of the key drive device which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置を示す概略側断面図である。It is a schematic sectional side view which shows the key drive device which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る鍵駆動装置を示す概略側断面図である。It is a schematic sectional side view which shows the key drive device which concerns on other embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・鍵駆動装置、3・・・鍵、5・・・揺動レバー(錘部材)、7,61,71・・・ソレノイド、15,16・・・プランジャ、15a・・・基端(他端)、15b,16b・・・先端(一端)、17,18,19・・・電磁石、63,65,67・・・ヨーク、F1,F2・・・支点軸、L1・・・中心 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Key drive device, 3 ... Key, 5 ... Swing lever (weight member), 7, 61, 71 ... Solenoid, 15, 16 ... Plunger, 15a ... Base end (Other end), 15b, 16b ... tip (one end), 17, 18, 19 ... electromagnet, 63, 65, 67 ... yoke, F1, F2 ... fulcrum shaft, L1 ... center

Claims (10)

フレームに対して揺動可能に支持された鍵を駆動する鍵駆動装置であって、
前記鍵の揺動に連動して円弧運動するプランジャと、前記フレームに固定されて前記プランジャを挿通させる略筒状の電磁石とを備えるソレノイドからなり、
該プランジャが、その円弧運動の方向に沿って延びる円弧形状に形成され、
少なくとも前記円弧運動の方向をなす前記プランジャの長手方向の一端が、磁性体からなることを特徴とする鍵駆動装置。
A key driving device for driving a key supported to be swingable with respect to a frame,
A solenoid comprising a plunger that moves in an arc in conjunction with the rocking of the key, and a substantially cylindrical electromagnet that is fixed to the frame and through which the plunger is inserted,
The plunger is formed in an arc shape extending along the direction of the arc motion;
A key driving device characterized in that at least one end in the longitudinal direction of the plunger which forms the direction of the arc motion is made of a magnetic material.
前記鍵に連結されて前記鍵の揺動に連動するように揺動可能に支持され、かつ、自重により前記鍵をその揺動方向の一方に付勢する錘部材を備え、
前記プランジャが、該錘部材の揺動の支点軸を中心とした円弧形状に形成されると共に、その他端が前記錘部材に一体的に固定されていることを特徴とする請求項1に記載の鍵駆動装置。
A weight member connected to the key and supported so as to be able to swing in conjunction with the swing of the key, and biasing the key in one of the swing directions by its own weight,
The said plunger is formed in the circular arc shape centering on the fulcrum axis | shaft of rocking | fluctuation of this weight member, and the other end is integrally fixed to the said weight member. Key drive device.
前記プランジャが、前記鍵の揺動の支点軸を中心とした円弧形状に形成されると共に、その他端が前記鍵に一体的に固定されていることを特徴とする請求項1に記載の鍵駆動装置。   2. The key drive according to claim 1, wherein the plunger is formed in an arc shape centering on a fulcrum shaft of the key swing, and the other end is integrally fixed to the key. apparatus. 前記鍵に連結されて前記鍵の揺動に連動するように揺動可能に支持され、かつ、自重により前記鍵をその揺動方向の一方に付勢する錘部材を備え、
前記プランジャが、その自重によって前記鍵を他方の揺動方向に付勢する質量体として構成されていることを特徴とする請求項3に記載の鍵駆動装置。
A weight member connected to the key and supported so as to be able to swing in conjunction with the swing of the key, and biasing the key in one of the swing directions by its own weight,
4. The key driving device according to claim 3, wherein the plunger is configured as a mass body that urges the key in the other swinging direction by its own weight.
前記プランジャの一端が、他の部分の径寸法よりも大きく形成されていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の鍵駆動装置。   5. The key driving device according to claim 1, wherein one end of the plunger is formed to be larger than a radial dimension of the other portion. 前記プランジャが、その長手方向に直交する前記電磁石の断面の中心よりも前記円弧形状の外周側に寄せて配されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の鍵駆動装置。   6. The plunger according to any one of claims 1 to 5, wherein the plunger is arranged closer to an outer peripheral side of the arc shape than a center of a cross section of the electromagnet perpendicular to the longitudinal direction thereof. Key drive device. 前記電磁石が前記プランジャの長手方向に沿って2つ並べて配されていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の鍵駆動装置。   7. The key driving device according to claim 1, wherein two of the electromagnets are arranged side by side along a longitudinal direction of the plunger. 前記プランジャの一端が、前記長手方向の両端に磁極を形成した永久磁石からなることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の鍵駆動装置。   7. The key driving device according to claim 1, wherein one end of the plunger is made of a permanent magnet having magnetic poles formed at both ends in the longitudinal direction. 磁性体からなり、前記電磁石の外周側を覆うように略筒状に形成されたヨークを備えることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の鍵駆動装置。   The key driving device according to any one of claims 1 to 8, further comprising a yoke made of a magnetic material and formed in a substantially cylindrical shape so as to cover an outer peripheral side of the electromagnet. 前記円弧形状の外周側における前記ヨークの肉厚寸法が、前記円弧形状の内周側における前記ヨークの肉厚寸法よりも大きく形成されていることを特徴とする請求項9に記載の鍵駆動装置。   10. The key driving device according to claim 9, wherein a thickness of the yoke on the outer peripheral side of the arc shape is formed larger than a thickness of the yoke on the inner peripheral side of the arc shape. .
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