JPS62184496A - タツチレスポンス付電子楽器 - Google Patents
タツチレスポンス付電子楽器Info
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- JPS62184496A JPS62184496A JP61027209A JP2720986A JPS62184496A JP S62184496 A JPS62184496 A JP S62184496A JP 61027209 A JP61027209 A JP 61027209A JP 2720986 A JP2720986 A JP 2720986A JP S62184496 A JPS62184496 A JP S62184496A
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Landscapes
- Electrophonic Musical Instruments (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[発明の技術分野]
本発明は押鍵速度又は押鍵圧力のちがいに応じて、楽音
の特性を可変制御するようにしたタッチレスポンス付電
子楽器に関するものである。
の特性を可変制御するようにしたタッチレスポンス付電
子楽器に関するものである。
[従来技術]
従来、このようなタッチレスポンス付電子楽器としては
、!!盤の6鍵に設けた段差のある2つスイッチや圧電
素子等により、2つのスイッチのスイッチングの時間差
や圧力を検出し、これに応じて放音楽音の音量エンベロ
ープ波形のレベルやエンベロープ波形のアタック部分の
立上りを変えるようにして、押鍵速度又は押鍵圧力に応
じて楽音の音量を可変制御するタッチレスポンス効果を
得るようにしていた。
、!!盤の6鍵に設けた段差のある2つスイッチや圧電
素子等により、2つのスイッチのスイッチングの時間差
や圧力を検出し、これに応じて放音楽音の音量エンベロ
ープ波形のレベルやエンベロープ波形のアタック部分の
立上りを変えるようにして、押鍵速度又は押鍵圧力に応
じて楽音の音量を可変制御するタッチレスポンス効果を
得るようにしていた。
[従来技術の問題点]
しかしながら、このようなものは、音量についてのみタ
ッチレスポンス効果が得られるだけであり、実際の楽器
は押鍵速度や押鍵圧力のちがいに応じて、音高や音色成
分も微妙に変化しており、実際の楽器に近いタッチレス
ポンス効果を(することはできなかった。
ッチレスポンス効果が得られるだけであり、実際の楽器
は押鍵速度や押鍵圧力のちがいに応じて、音高や音色成
分も微妙に変化しており、実際の楽器に近いタッチレス
ポンス効果を(することはできなかった。
[発明の目的]
この発明は上述した事情に鑑みてなされたもので、その
目的とするところは、実際の楽器に近い、より自然なタ
ッチレスポンス効果を得ることのできるタッチレスポン
ス付電子楽器を提供するとにある。
目的とするところは、実際の楽器に近い、より自然なタ
ッチレスポンス効果を得ることのできるタッチレスポン
ス付電子楽器を提供するとにある。
[発明の要点]
この発明は上述した目的を達成するために、押鍵速度又
は押鍵圧力に応じて楽音の音高、音色成分を変位制御し
たり、又は楽音の音高を制御するピッチエンベロープ波
形若しくは楽音の高調波成分を制御する高調波成分抑止
エンベロープ波形を変位制御するようにしたことを要点
とするものである。
は押鍵圧力に応じて楽音の音高、音色成分を変位制御し
たり、又は楽音の音高を制御するピッチエンベロープ波
形若しくは楽音の高調波成分を制御する高調波成分抑止
エンベロープ波形を変位制御するようにしたことを要点
とするものである。
[第一実施例の構成J
く全体概略a成〉
以下1図面を参照して本発明の一実施例について説明す
る。第1図はタッチレスポンス付電子楽器の全体ブロッ
ク回路を示すもので、図中1はスイッチ入力部であり、
このスイッチ入力部1では音量、ピッチ、高調波成分抑
止の各エンベロープデータ及び基本波形データよりなる
音色データを20@類まで設定可能であり、この音色デ
ータは、インタフェイスIFIを介してCPU2によっ
て、音色RAM3に書き込まれる。この音色RAM3に
書き込まれた各音色データは、同じくスイッチ入力部l
の音色選択スイッチ27で選択指定されたものが、イン
タフェイスIF2を介して音色レジスタ部4にセットさ
れる。
る。第1図はタッチレスポンス付電子楽器の全体ブロッ
ク回路を示すもので、図中1はスイッチ入力部であり、
このスイッチ入力部1では音量、ピッチ、高調波成分抑
止の各エンベロープデータ及び基本波形データよりなる
音色データを20@類まで設定可能であり、この音色デ
ータは、インタフェイスIFIを介してCPU2によっ
て、音色RAM3に書き込まれる。この音色RAM3に
書き込まれた各音色データは、同じくスイッチ入力部l
の音色選択スイッチ27で選択指定されたものが、イン
タフェイスIF2を介して音色レジスタ部4にセットさ
れる。
また、1lffi5の操作鍵に応じたキーコードは、C
PU2によってインタフェイスIF3.1F4を介して
楽音作成部6に与えられ、キーコードに応じた音高の楽
音が作成され、アンプ7を介してスピーカ8より放音さ
れる。#i!ff15の操作鍵の押鍵速度又は押鍵圧力
はタッチ検出部9で検出されてタッチデータが生成され
、このタッチデータはCPU2によって上記インタフェ
イスIF2を介して演算部10に与えられる。演算部l
Oでは、与えられるタッチデータが変位データに変換さ
れ、この変位データに基づいて上記音色レジスタ部4か
らの高調波成分抑止、ピッチの各エンベロープデータを
変位制御する演算が行われ、その結果データが高調波成
分変化データ、周波数変化データの各種変化データとし
て上記楽音作成部6に与えられ、放音楽音の押鍵速度又
は押鍵圧力に応じた音色成分、音高の変化制御がなされ
る。
PU2によってインタフェイスIF3.1F4を介して
楽音作成部6に与えられ、キーコードに応じた音高の楽
音が作成され、アンプ7を介してスピーカ8より放音さ
れる。#i!ff15の操作鍵の押鍵速度又は押鍵圧力
はタッチ検出部9で検出されてタッチデータが生成され
、このタッチデータはCPU2によって上記インタフェ
イスIF2を介して演算部10に与えられる。演算部l
Oでは、与えられるタッチデータが変位データに変換さ
れ、この変位データに基づいて上記音色レジスタ部4か
らの高調波成分抑止、ピッチの各エンベロープデータを
変位制御する演算が行われ、その結果データが高調波成
分変化データ、周波数変化データの各種変化データとし
て上記楽音作成部6に与えられ、放音楽音の押鍵速度又
は押鍵圧力に応じた音色成分、音高の変化制御がなされ
る。
レジスタ部11は、上記スイッチ入力部lの音色選択ス
イッチ27を切り換える都度、切り換え後の新たな音色
データを音色RAM3から音色レジスタ部4に転送する
処理にCPU2が使用するレジスタである。ROM12
には、CPU2が各種演算、動作を実行するのに必要な
プログラムが記憶され、RAM13には、処理途中の結
果データが一時的に記憶される。
イッチ27を切り換える都度、切り換え後の新たな音色
データを音色RAM3から音色レジスタ部4に転送する
処理にCPU2が使用するレジスタである。ROM12
には、CPU2が各種演算、動作を実行するのに必要な
プログラムが記憶され、RAM13には、処理途中の結
果データが一時的に記憶される。
くスイッチ入力部1の構成〉
次に第2図を参照してスイッチ入力部l上の音色関係の
スイッチ類を説明する。まず上記音色RAM3にプリセ
ットされる20種類の音色の各データにつき説明すると
、第3図に概念的に図示する音色RAM3のメモリJI
jIi成から分かるように、音量、高調波成分抑止、ピ
ッチの3種類のエンベロープデータ及び基本波形を示す
波形データとから成っている。音量エンベロープデータ
は10種類、波形エンベロープデータは1014類、ピ
ッチエンベロープデータは10種類、基本波形は10種
類設定可能となっており、これに応じた容量のレジスタ
が音色RAM3に用意されている。
スイッチ類を説明する。まず上記音色RAM3にプリセ
ットされる20種類の音色の各データにつき説明すると
、第3図に概念的に図示する音色RAM3のメモリJI
jIi成から分かるように、音量、高調波成分抑止、ピ
ッチの3種類のエンベロープデータ及び基本波形を示す
波形データとから成っている。音量エンベロープデータ
は10種類、波形エンベロープデータは1014類、ピ
ッチエンベロープデータは10種類、基本波形は10種
類設定可能となっており、これに応じた容量のレジスタ
が音色RAM3に用意されている。
そこで第2図に戻ると、基本波形選択スイッチ16は、
10種類の基本波形の波形データを選択するためのスイ
ッチであり、この基本波形の設定は基本波形生成スイッ
チ17によって行われる。
10種類の基本波形の波形データを選択するためのスイ
ッチであり、この基本波形の設定は基本波形生成スイッ
チ17によって行われる。
基本波形生成スイッチ17はあらかじめ5種類用意され
ている基本波形を指定するスイッチであり、このうちス
イッチ17A (11,21゜31.41.51)は、
前半の一周期を指定し、スイッチ17B(12,22,
32,42,52)は後半の一周期を指定するスイッチ
である。
ている基本波形を指定するスイッチであり、このうちス
イッチ17A (11,21゜31.41.51)は、
前半の一周期を指定し、スイッチ17B(12,22,
32,42,52)は後半の一周期を指定するスイッチ
である。
ここで、スイッチ17A、17B内のスイッチに書かれ
ている番号のうちlO番台は、第4図(1)に示される
波形、20番台は、第4図(2)に示されている波形、
30番台は、第4図(3)に示されている波形、40番
台は、第4図(4)に示されている波形、50番台は、
第4図(5)に示されている波形を表している。スイッ
チエフCは、上記前半に指定した波形と、後半に指定し
た波形を一周期交互に指定するオクターブモジューレー
ションスイッチである。このスイッチ17Cがオフの時
は、上記前半に指定された波形のみが指定される。スイ
ッチ16Aは、スイッチ17で設定された内容を基本波
形選択スイッチ16の夫々に割り当てるための書込スイ
ッチである。
ている番号のうちlO番台は、第4図(1)に示される
波形、20番台は、第4図(2)に示されている波形、
30番台は、第4図(3)に示されている波形、40番
台は、第4図(4)に示されている波形、50番台は、
第4図(5)に示されている波形を表している。スイッ
チエフCは、上記前半に指定した波形と、後半に指定し
た波形を一周期交互に指定するオクターブモジューレー
ションスイッチである。このスイッチ17Cがオフの時
は、上記前半に指定された波形のみが指定される。スイ
ッチ16Aは、スイッチ17で設定された内容を基本波
形選択スイッチ16の夫々に割り当てるための書込スイ
ッチである。
第5図は基本波形の波形データのデータ構成を示すもの
で、上位3ビツトの前半波形データは第4図の波形に設
定された3ビツトデータ、次の3ビツトの後半波形デー
タも、第4図に示す3ビツトデータが夫々前半及び後半
の一周期の波形として設定される0次の1ビツトデータ
はオクターブモジューレーションの有無を示すデータで
ある。
で、上位3ビツトの前半波形データは第4図の波形に設
定された3ビツトデータ、次の3ビツトの後半波形デー
タも、第4図に示す3ビツトデータが夫々前半及び後半
の一周期の波形として設定される0次の1ビツトデータ
はオクターブモジューレーションの有無を示すデータで
ある。
更にLSBの1ビツトは使用されず、無効となる。
第2図に戻って、音量エンベロープ選択スイッチ18.
高調波成分抑止エンベロープ選択スイッチ19、ピッチ
エンベロープ選択スイッチ20は夫々、上記音色RAM
5中の、音量、高調波成分抑止、ピッチの各エンベロー
プデータを選択指定するためのスイッチである。実際の
操作は、先ず、音量、高調波成分抑止、ピッチの各エン
ベロープのスイッチ18〜20中の何れか1個を指定し
1次に0〜7の8個のステップに対応して夫々8個づつ
設けられているレートバリュー指定スライドスイッチ2
1、レベルバリュー指定スライドスイッチ22.サステ
ィンポイント指定スイッチ23の各ステップのスイー2
チを操作し、次に現在選択中の音量、高調波成分抑止、
ピッチの何れかのエンベロープに対応する書込みスイッ
チ24または25または26をオンする。
高調波成分抑止エンベロープ選択スイッチ19、ピッチ
エンベロープ選択スイッチ20は夫々、上記音色RAM
5中の、音量、高調波成分抑止、ピッチの各エンベロー
プデータを選択指定するためのスイッチである。実際の
操作は、先ず、音量、高調波成分抑止、ピッチの各エン
ベロープのスイッチ18〜20中の何れか1個を指定し
1次に0〜7の8個のステップに対応して夫々8個づつ
設けられているレートバリュー指定スライドスイッチ2
1、レベルバリュー指定スライドスイッチ22.サステ
ィンポイント指定スイッチ23の各ステップのスイー2
チを操作し、次に現在選択中の音量、高調波成分抑止、
ピッチの何れかのエンベロープに対応する書込みスイッ
チ24または25または26をオンする。
第6図は、上記音量、高調波成分抑止、ピッチの各エン
ベロープの波形を示すもので、上述した8個のステップ
に応じてスライドスイッチ21゜23の操作により任意
に形成される8個の折線部から成っている。そしてエン
ベロープの折IIIj、部の終端(図中、A点〜H点に
よって示す)の高さはレベルバリューで、各レベルバリ
ュー間はレートバリュー(折線部の傾き)によって表現
される。
ベロープの波形を示すもので、上述した8個のステップ
に応じてスライドスイッチ21゜23の操作により任意
に形成される8個の折線部から成っている。そしてエン
ベロープの折IIIj、部の終端(図中、A点〜H点に
よって示す)の高さはレベルバリューで、各レベルバリ
ュー間はレートバリュー(折線部の傾き)によって表現
される。
第7図は上記エンベロープデータのデータ構成を示すも
ので、図中、A−Hは第6図のエンベロープ波形の端部
の点A−Hに対応するデータ記憶部を表わし、各18ビ
ツトの容量を有する。そしてその上位8ビツト中のMS
Bはレートの方向(折線部の傾き方向)を示す1ビフト
データを記憶し、10″のとき2、“1”のとき1の各
方向となる。また次の7ビツトはレートバリューのデー
タ、更に下位8ビー2ト中のMSBはサスティン情報を
表わす1ビツトデータであり、“1”のときサスティン
ポイントに達したことを示し。
ので、図中、A−Hは第6図のエンベロープ波形の端部
の点A−Hに対応するデータ記憶部を表わし、各18ビ
ツトの容量を有する。そしてその上位8ビツト中のMS
Bはレートの方向(折線部の傾き方向)を示す1ビフト
データを記憶し、10″のとき2、“1”のとき1の各
方向となる。また次の7ビツトはレートバリューのデー
タ、更に下位8ビー2ト中のMSBはサスティン情報を
表わす1ビツトデータであり、“1”のときサスティン
ポイントに達したことを示し。
“0”のときはサスティンポイントではないことを示す
、そして次の7ビツトデータはレベルバリューを示す、
なお、上述したレートの方向(2,1)はレベルバリュ
ーの変化から自動的に決定される。
、そして次の7ビツトデータはレベルバリューを示す、
なお、上述したレートの方向(2,1)はレベルバリュ
ーの変化から自動的に決定される。
第8図は実際のエンベロープの例を示し、第9図はこの
第8図のエンベロープの実際のデータ例を示す、この例
の場合、点Fがサスティンポイントとなり、次にキーオ
フされるまでこのキーのエンベロープのレベルは一定と
なって発音される。
第8図のエンベロープの実際のデータ例を示す、この例
の場合、点Fがサスティンポイントとなり、次にキーオ
フされるまでこのキーのエンベロープのレベルは一定と
なって発音される。
この時、点Gの値は無関係となる。
再′び第2図に戻って、音色選択スイッチ27は、上記
の20種類の音色のデータを記憶する音色RAMA内の
レジスタ(第3図レジスタ1〜20)を指定するスイッ
チであり、上記音色作成モード時においては、現在上記
スイッチ16.18〜20の任意の組合せ操作によって
選択されている音色のデータの基本波形の波形データ及
び音量、高調波成分抑止、ピッチの各エンベロープデー
タに対する4個の番号が書込みスイッチ28のオン時に
上記レジスタ1〜20に書込まれる。
の20種類の音色のデータを記憶する音色RAMA内の
レジスタ(第3図レジスタ1〜20)を指定するスイッ
チであり、上記音色作成モード時においては、現在上記
スイッチ16.18〜20の任意の組合せ操作によって
選択されている音色のデータの基本波形の波形データ及
び音量、高調波成分抑止、ピッチの各エンベロープデー
タに対する4個の番号が書込みスイッチ28のオン時に
上記レジスタ1〜20に書込まれる。
また通常の演奏モードにおいては、音色選択スイッチ2
7の何れか1個のオンするだけで対応する音色データの
4個の各データが上記レジスタ1〜20から読出され、
次いでこれら各データに基づいて第3図の音量エンベロ
ープ1−10、高調波成分抑止エンベロープl〜10.
ピッチエンベロープ1〜lO1基本波形1〜lOの各レ
ジスタからそのデータが読出されて処理される。
7の何れか1個のオンするだけで対応する音色データの
4個の各データが上記レジスタ1〜20から読出され、
次いでこれら各データに基づいて第3図の音量エンベロ
ープ1−10、高調波成分抑止エンベロープl〜10.
ピッチエンベロープ1〜lO1基本波形1〜lOの各レ
ジスタからそのデータが読出されて処理される。
く演算部lOの構成〉
次に第10.11図により演算部lOの構成を具体的に
説明する0図中60は変換部であって、この変換部60
はインターフェイスIF2を介して与えられるタッチ検
出部9からのタッチデータに基づき変位データを作成し
て減算器61.加算器62に与える。この変位データと
タッチデータとの関係は第11図に示すような指数関係
の関係で与えられ、タッチデータが大きくなるほど変位
データは急速に増大するようになっている。
説明する0図中60は変換部であって、この変換部60
はインターフェイスIF2を介して与えられるタッチ検
出部9からのタッチデータに基づき変位データを作成し
て減算器61.加算器62に与える。この変位データと
タッチデータとの関係は第11図に示すような指数関係
の関係で与えられ、タッチデータが大きくなるほど変位
データは急速に増大するようになっている。
上記減算器61には上述の音色レジスタ部4からの高調
波成分抑止エンベロープデータの各地点の高さを示すレ
ベルバリューが与えられて変位データ分の値が減算され
、上記楽音作成部6に出力される。このレベルバリュー
は減算されて小さくなるほど振幅が小さく変調度が小さ
いこととなってそれだけ高調波成分が少なくなる。また
上記加算器62には前述の音色レジスタ部4からのピッ
チエンベロープデータの各折線部の傾きを示すレートバ
リューが与えられて、変位データ分の値が加算され上記
楽音作成部6に出力される。このレートバリューは加算
されて大きくなるほど傾きが大きく音高の変動する時間
が速くなり、それだけ短い時間で音高が高くなることと
なる。このように高調波成分抑止及びピッチのエンベロ
ープデータは加減算により変位されるが、音量エンベロ
ープデータは変位されずそのまま楽音作成部11に送ら
れる。
波成分抑止エンベロープデータの各地点の高さを示すレ
ベルバリューが与えられて変位データ分の値が減算され
、上記楽音作成部6に出力される。このレベルバリュー
は減算されて小さくなるほど振幅が小さく変調度が小さ
いこととなってそれだけ高調波成分が少なくなる。また
上記加算器62には前述の音色レジスタ部4からのピッ
チエンベロープデータの各折線部の傾きを示すレートバ
リューが与えられて、変位データ分の値が加算され上記
楽音作成部6に出力される。このレートバリューは加算
されて大きくなるほど傾きが大きく音高の変動する時間
が速くなり、それだけ短い時間で音高が高くなることと
なる。このように高調波成分抑止及びピッチのエンベロ
ープデータは加減算により変位されるが、音量エンベロ
ープデータは変位されずそのまま楽音作成部11に送ら
れる。
く楽音作成部6の構成〉
次に第12図により楽音作成部6の具体的構成を説明す
る0図中IF6はインターフェイスであり、このインタ
ーフェイスIF6を介し音量エンベロープ発生回路31
、高調波成分抑止エンベロープ発生回路32、ピッチエ
ンベロープ発生回路33に対し夫々が第1θ図に示す上
記加減算による変位処理がなされたレートバリュー、レ
ベルバリュー等からなるエンベロープデータを供給する
。このエンベロープデータは、第12図に図示するよう
に、各データを音量変化データ高調波成分変化データ、
周波数変化データとも呼ぶ、そして各エンベロープ回路
31.32.33は、上記レートバリューとレベルバリ
ューとから現在のカレントバリューを計算してそれを夫
々、対応するイクスポーネンシャルROM34、バンド
リミット回路35、周波数ROM36に与える。また上
記カレントバリューがそのときのレートバリューに到達
すると各エンベロープ回路31.32.33はインター
ラブド信号INTを発生し、インク−フェイスIF6、
IF4を介しCPU2に送出して次のステップθ〜7(
点A−H)に対する音量変化データ、高調波成分変化デ
ータ、周波数変化データの出力を要求する。但し、上述
したサスティンポイントの場合はインターラブド信号I
NTは出力しない。
る0図中IF6はインターフェイスであり、このインタ
ーフェイスIF6を介し音量エンベロープ発生回路31
、高調波成分抑止エンベロープ発生回路32、ピッチエ
ンベロープ発生回路33に対し夫々が第1θ図に示す上
記加減算による変位処理がなされたレートバリュー、レ
ベルバリュー等からなるエンベロープデータを供給する
。このエンベロープデータは、第12図に図示するよう
に、各データを音量変化データ高調波成分変化データ、
周波数変化データとも呼ぶ、そして各エンベロープ回路
31.32.33は、上記レートバリューとレベルバリ
ューとから現在のカレントバリューを計算してそれを夫
々、対応するイクスポーネンシャルROM34、バンド
リミット回路35、周波数ROM36に与える。また上
記カレントバリューがそのときのレートバリューに到達
すると各エンベロープ回路31.32.33はインター
ラブド信号INTを発生し、インク−フェイスIF6、
IF4を介しCPU2に送出して次のステップθ〜7(
点A−H)に対する音量変化データ、高調波成分変化デ
ータ、周波数変化データの出力を要求する。但し、上述
したサスティンポイントの場合はインターラブド信号I
NTは出力しない。
周波数ROM36はピッチエンベロープ回路33からの
出力に応じた周波数情報すなわち位相角情報FIを発生
し、バンドリミット回路35及びフェイズジェネレータ
37に与える。このフェイズジェネレータ37は上記位
相角情報FIを累算してその結果データを割算回路38
に与える。またバンドリミット回路35は波形エンベロ
ープ回・6 路32からの出力及び上記位相角情報に基
づき。
出力に応じた周波数情報すなわち位相角情報FIを発生
し、バンドリミット回路35及びフェイズジェネレータ
37に与える。このフェイズジェネレータ37は上記位
相角情報FIを累算してその結果データを割算回路38
に与える。またバンドリミット回路35は波形エンベロ
ープ回・6 路32からの出力及び上記位相角情報に基
づき。
標本化定理に基づ〈折返し否の発生を防止し、その出力
を割算回路38へ与える。更にこの″M算回路38には
、インターフェイスIF6、波形発生回路39を介しC
PU2が送出してくる所定の波形種類選択データも与え
られる。そして割算回路38は上記フェイスジェネレー
タ37.バンドリミット回路35、波形発生回路39か
らの各出力に対して5Lii算処理を行い、その結果デ
ータによってウニイブジェネレータ40をアクセスし、
波形データを発生させて乗算回路41に送出させる。
を割算回路38へ与える。更にこの″M算回路38には
、インターフェイスIF6、波形発生回路39を介しC
PU2が送出してくる所定の波形種類選択データも与え
られる。そして割算回路38は上記フェイスジェネレー
タ37.バンドリミット回路35、波形発生回路39か
らの各出力に対して5Lii算処理を行い、その結果デ
ータによってウニイブジェネレータ40をアクセスし、
波形データを発生させて乗算回路41に送出させる。
なお、上記割算回路38の具体的構成は、本出願人が既
に提案した、例えば特願昭57−221266の特許出
願明細書に記載した実施回路を利用することができる。
に提案した、例えば特願昭57−221266の特許出
願明細書に記載した実施回路を利用することができる。
この乗算回路41にはまた、イクスポーネンシャルRO
M34から読出される制御データが入力し、したがって
上記波形データ及び制御データを乗算してその結果デー
タを累算回路42に与える。この累算回路42は8チャ
ンネル分の上記結果データを累算する毎にその累算デー
タをD−Aコンバータインターフェイス43を介しD−
Aコンバータに与えるので、その結果1合成楽音が上記
アンプを介してスピーカ8より放音されることになる。
M34から読出される制御データが入力し、したがって
上記波形データ及び制御データを乗算してその結果デー
タを累算回路42に与える。この累算回路42は8チャ
ンネル分の上記結果データを累算する毎にその累算デー
タをD−Aコンバータインターフェイス43を介しD−
Aコンバータに与えるので、その結果1合成楽音が上記
アンプを介してスピーカ8より放音されることになる。
くエンベロープ回路31.32.33の構成〉次に第1
3図により上記音量、高調波成分抑止、ピッチの各エン
ベロープ回路31.32.33の構成を具体的に説明す
る。なお、これら回路31〜33は共に同一構成である
から、第13図の回路は、例えばピッチエンベロープ回
路33とする。
3図により上記音量、高調波成分抑止、ピッチの各エン
ベロープ回路31.32.33の構成を具体的に説明す
る。なお、これら回路31〜33は共に同一構成である
から、第13図の回路は、例えばピッチエンベロープ回
路33とする。
図中、45は容量8ビツトのシフトレジスタを8段、パ
ラレルに接続したシフトレジスタ群であり、トランスフ
ァーゲート46を介しCPU2から送られてくるレベル
バリューがその1段目にパラレルに入力する。なお、シ
フトレジスタ群45はシフトレジスタを8段パラレルに
接続して構成したのは8チャンネル分の楽音作成系の存
在と対応させるためである。そして後述する他のシフト
レジスタ群50.55についても同様である。
ラレルに接続したシフトレジスタ群であり、トランスフ
ァーゲート46を介しCPU2から送られてくるレベル
バリューがその1段目にパラレルに入力する。なお、シ
フトレジスタ群45はシフトレジスタを8段パラレルに
接続して構成したのは8チャンネル分の楽音作成系の存
在と対応させるためである。そして後述する他のシフト
レジスタ群50.55についても同様である。
シフトレジスタ群45の1段目に入力したレベルバリュ
ーは順次後段側にシフトされて8段目から出力し、トラ
ンスファーゲート47を介し1段目に戻されると共にコ
ンパレータ48のB入力端子に与えられる。またトラン
スファーゲート46はCPU2から送られてくるプリセ
ット信号がインバータ49を介して印加されて開閉制御
され、またトランスファーゲート47は上記プリセット
信号が直接印加されて開閉制御される。なお、このプリ
セット信号はレベルバリューが送られてくるときにのみ
“θ″レベルある。
ーは順次後段側にシフトされて8段目から出力し、トラ
ンスファーゲート47を介し1段目に戻されると共にコ
ンパレータ48のB入力端子に与えられる。またトラン
スファーゲート46はCPU2から送られてくるプリセ
ット信号がインバータ49を介して印加されて開閉制御
され、またトランスファーゲート47は上記プリセット
信号が直接印加されて開閉制御される。なお、このプリ
セット信号はレベルバリューが送られてくるときにのみ
“θ″レベルある。
一方、シフトレジスタ群50にはレートバリューがトラ
ンスファーゲート51を介し入力され、またこのシフト
レジスタ群50からレートバリューが出力されるとトラ
ンスファーゲート52を介しシフトレジスタ群50に戻
されると共に、加減算器53のB入力端子にも与えられ
る。そしてトランスファーゲー)51.52は夫々、上
記プリセット信号がインバータ54を介し、或いは直接
に印加されて開閉制御される。
ンスファーゲート51を介し入力され、またこのシフト
レジスタ群50からレートバリューが出力されるとトラ
ンスファーゲート52を介しシフトレジスタ群50に戻
されると共に、加減算器53のB入力端子にも与えられ
る。そしてトランスファーゲー)51.52は夫々、上
記プリセット信号がインバータ54を介し、或いは直接
に印加されて開閉制御される。
更に、シフトレジスタJy55には自身からの出力デー
タであるカレントバリューがトランスファーゲート56
を介し戻されて入力すると共に加減算器53のA入力端
子にも与えられる。そして加減算器53の結果データA
NS 1はトランスファーゲート57を介しシフトレジ
スタ群55に与えられると共に、コンパレータ48のA
入力端子48にも与えられる。上記加減算器53の制御
端子SUBには、シフトレジスタ群50から出力するレ
ートバリューのMSHのデータ(レートの方向を示して
いるデータ)が減算指令として入力し、の減算指令が“
1″のとき減算を、“0”のとき加算を行う、またコン
パレータ48の制御端子≧には上記レートバリューのM
SBのデータが比較方法選択指令として入力し、この比
較方法選択指令が“l”のときには、A≦Bならコンパ
レータ48の比較結果信号ANS2は“1″、A>Bな
ら“0”、他方比較方法選択指令が“0″のときには、
A≧Bなら比較結果信号ANS2は“l”、A<Bなら
“0”となる、そして上記比較結果信号ANS2は、ト
ランスファーゲート56.57に夫々直接またはインバ
ータ58を介して印加され、開閉制御すると共に、ナン
トゲート59の一端にも与えられる。一方、ナントゲー
ト59の他端には、シフトレジスタ群45から出力する
レベルバリューのMSHのデータであるサスティン情報
9が反転入力されており、ナントゲート59の出力は上
記インターラブド信号INTとしてCPU2へ送出され
る。
タであるカレントバリューがトランスファーゲート56
を介し戻されて入力すると共に加減算器53のA入力端
子にも与えられる。そして加減算器53の結果データA
NS 1はトランスファーゲート57を介しシフトレジ
スタ群55に与えられると共に、コンパレータ48のA
入力端子48にも与えられる。上記加減算器53の制御
端子SUBには、シフトレジスタ群50から出力するレ
ートバリューのMSHのデータ(レートの方向を示して
いるデータ)が減算指令として入力し、の減算指令が“
1″のとき減算を、“0”のとき加算を行う、またコン
パレータ48の制御端子≧には上記レートバリューのM
SBのデータが比較方法選択指令として入力し、この比
較方法選択指令が“l”のときには、A≦Bならコンパ
レータ48の比較結果信号ANS2は“1″、A>Bな
ら“0”、他方比較方法選択指令が“0″のときには、
A≧Bなら比較結果信号ANS2は“l”、A<Bなら
“0”となる、そして上記比較結果信号ANS2は、ト
ランスファーゲート56.57に夫々直接またはインバ
ータ58を介して印加され、開閉制御すると共に、ナン
トゲート59の一端にも与えられる。一方、ナントゲー
ト59の他端には、シフトレジスタ群45から出力する
レベルバリューのMSHのデータであるサスティン情報
9が反転入力されており、ナントゲート59の出力は上
記インターラブド信号INTとしてCPU2へ送出され
る。
[第一実施例の動作]
次に本実施例の動作について説明する。
く音色設定操作〉
まず、電子楽器のパワースイッチのオン後、所定スイッ
チ操作によって音色作成モードを設定する。そしてはじ
めに音色RAM3の基本波形のレジスタ1〜lOに夫々
、任意の基本波形をセットする0次いで、基本波形選択
スイッチ16の番号lのスイッチをオンし1次に基本波
形生成スイッチ17のうち、前半の数字11〜51のう
ち第4図の選択波形に応じたスイッチ17Aを1個オン
する0次に、2周期分の基本波形のうち前半と後半を異
なったものにしたいときはオクターブスイッチ17Cを
オンし、次いで数字12〜52までのうち前半と異なる
スイッチ17Bをオンし、最後に書込みスイッチ16A
をオンする。他方、前半のみの波形を指定するのであれ
ばこのオクターブスイッチ17Cのスイッチ操作は行わ
ない。
チ操作によって音色作成モードを設定する。そしてはじ
めに音色RAM3の基本波形のレジスタ1〜lOに夫々
、任意の基本波形をセットする0次いで、基本波形選択
スイッチ16の番号lのスイッチをオンし1次に基本波
形生成スイッチ17のうち、前半の数字11〜51のう
ち第4図の選択波形に応じたスイッチ17Aを1個オン
する0次に、2周期分の基本波形のうち前半と後半を異
なったものにしたいときはオクターブスイッチ17Cを
オンし、次いで数字12〜52までのうち前半と異なる
スイッチ17Bをオンし、最後に書込みスイッチ16A
をオンする。他方、前半のみの波形を指定するのであれ
ばこのオクターブスイッチ17Cのスイッチ操作は行わ
ない。
スイッチ16の番号2〜lOについても同様にして任意
の基本波形を設定し、対応するレジス“りにセットする
。
の基本波形を設定し、対応するレジス“りにセットする
。
次に音量エンベロープを音色RAM3のレジスタ1〜l
Oにプリセットする。この場合、まず。
Oにプリセットする。この場合、まず。
スイッチ18の番号lをオンし、またレートバリュー指
定スライドスイッチ21、レベルバリュー指定スライド
スイッチ22.サスティンポイント指定スイッチ23を
所望の状態にセットし、次いで書込みスイー、チ24を
オンするとレジスタ1にその音量エンベロープのデータ
がセットされる。
定スライドスイッチ21、レベルバリュー指定スライド
スイッチ22.サスティンポイント指定スイッチ23を
所望の状態にセットし、次いで書込みスイー、チ24を
オンするとレジスタ1にその音量エンベロープのデータ
がセットされる。
音量エンベロープのレジスタ2〜10についても全く同
様であるるまた高調波成分抑止エンベロープ、ピッチエ
ンベロープについても、夫々では書込みスイッチ25ま
たは26を操作するほかは全く同一操作で各エンベロー
プデータがセットされる。
様であるるまた高調波成分抑止エンベロープ、ピッチエ
ンベロープについても、夫々では書込みスイッチ25ま
たは26を操作するほかは全く同一操作で各エンベロー
プデータがセットされる。
以上のようにして基本波形と、音量、高調波成分抑止、
ピッチの各エンベロープとが音色RAM3内の対応する
レジスタにプリセットされると。
ピッチの各エンベロープとが音色RAM3内の対応する
レジスタにプリセットされると。
次に第3図の音色RAM3の1〜20の各音色レジスタ
に対し、上記基本波形、音量、高調波成分抑止、ピッチ
の各エンベロープデータをセットする。この場合、まず
、音色メモリ選択スイッチ27゛の番号1をオンし、ス
イッチ16の例えば番号5、スイッチ18の番号1.ス
イッチ19の番号3、スイッチ20の番号7を夫々オン
したのち、書込みスイッチ28をオンする。したがって
音色RAM3内の音色レジスタの1に、ポインタ5.1
.3.7がプリセットされる。
に対し、上記基本波形、音量、高調波成分抑止、ピッチ
の各エンベロープデータをセットする。この場合、まず
、音色メモリ選択スイッチ27゛の番号1をオンし、ス
イッチ16の例えば番号5、スイッチ18の番号1.ス
イッチ19の番号3、スイッチ20の番号7を夫々オン
したのち、書込みスイッチ28をオンする。したがって
音色RAM3内の音色レジスタの1に、ポインタ5.1
.3.7がプリセットされる。
音色レジスタ2〜20についても全く同様にして所望の
データをプリセットする。
データをプリセットする。
く音色読み出し操作〉
以上のようにして音色レジスタ1〜20にブリセット操
作が終ると、以後は通常割奏操作が可能となる。即ち、
割奏開始前に予めスイッチ27の1〜20のうち所望の
音色のスイッチを1個オンしておく、モして1lffi
5の任意の鍵を押鍵するとその押鍵速度又は押鍵圧力に
応じたタッチデータがインターフェイスIF3を介しC
PU2に供給される。また音色レジスタ部4は現在設定
中の音色データがセットされ、この音色データの高調波
成分抑止エンベロープデータのレベルバリューとピッチ
エンベロープデータのレートバリューとは割算部lO内
の減算器61と加算器62に入力される。またCPU2
は上述のタッチデータをインターフェイスIF2を介し
て割算部lO内の変換部60に与え、これにより押鍵速
度又は押鍵圧力が大きいほど大きな値となる変位データ
が上記減算器61及び加算器62に与えられる。すると
上述のレベルバリューは変位データ分だけ減算変位され
、反対にレートバリューは変位データ分だけ加算変位さ
れ楽音作成部6に与えられる。
作が終ると、以後は通常割奏操作が可能となる。即ち、
割奏開始前に予めスイッチ27の1〜20のうち所望の
音色のスイッチを1個オンしておく、モして1lffi
5の任意の鍵を押鍵するとその押鍵速度又は押鍵圧力に
応じたタッチデータがインターフェイスIF3を介しC
PU2に供給される。また音色レジスタ部4は現在設定
中の音色データがセットされ、この音色データの高調波
成分抑止エンベロープデータのレベルバリューとピッチ
エンベロープデータのレートバリューとは割算部lO内
の減算器61と加算器62に入力される。またCPU2
は上述のタッチデータをインターフェイスIF2を介し
て割算部lO内の変換部60に与え、これにより押鍵速
度又は押鍵圧力が大きいほど大きな値となる変位データ
が上記減算器61及び加算器62に与えられる。すると
上述のレベルバリューは変位データ分だけ減算変位され
、反対にレートバリューは変位データ分だけ加算変位さ
れ楽音作成部6に与えられる。
この場合の加減算変位をレー)/<リュー、レベルバリ
ュー夫々について個別について考えると、レートバリュ
ーのみ加算変位させると第14図(1)の破線で示すよ
うにエンベロープの折線部の傾きが大きくなって立上り
及び減衰が急峻となり音高を変動させる時間が放音時間
に対し短くなる。またレベルバリューのみ減算変位させ
ると第14図(2)の破線で示すようにエンベロープの
各地点の高さが低くなって変調度が小さくなり高調波成
分が少なくなる。この変位データはタッチデータが大き
くなって押鍵速度又は押鍵圧力が大きくなるほど大きく
なるから、このような変位は押鍵速度が早くなるほど又
は押鍵力が強くなるほど著しくなる。
ュー夫々について個別について考えると、レートバリュ
ーのみ加算変位させると第14図(1)の破線で示すよ
うにエンベロープの折線部の傾きが大きくなって立上り
及び減衰が急峻となり音高を変動させる時間が放音時間
に対し短くなる。またレベルバリューのみ減算変位させ
ると第14図(2)の破線で示すようにエンベロープの
各地点の高さが低くなって変調度が小さくなり高調波成
分が少なくなる。この変位データはタッチデータが大き
くなって押鍵速度又は押鍵圧力が大きくなるほど大きく
なるから、このような変位は押鍵速度が早くなるほど又
は押鍵力が強くなるほど著しくなる。
こうして、押鍵速度が早くなるほど又は押鍵圧力が強く
なるほど音高の変動時間が短く、高調波成分を少なくす
るタッチレスポンス効果が得られる。なお、レベルバリ
ュー、レートバリュー両者を減算変位させると第14図
(3)に示すように変動時間のみ変わらないエンベロー
プ波形とすることが可能である。このことは両バリュー
を加算変位させても同じくである。
なるほど音高の変動時間が短く、高調波成分を少なくす
るタッチレスポンス効果が得られる。なお、レベルバリ
ュー、レートバリュー両者を減算変位させると第14図
(3)に示すように変動時間のみ変わらないエンベロー
プ波形とすることが可能である。このことは両バリュー
を加算変位させても同じくである。
[第二実施例]
第15〜第17図を参照して第二実施例について延べる
0本実施例では第15図に示すように割算部29内にデ
コーダ63.64を設けており、このデコーダ63.6
4にはスイッチ入力部1の4゛感度スイッチ(図示せず
)からのθ〜9段階のいずれかのデータが与えられてデ
コードされ夫々乗算器65.66に与えられ感度データ
を出力する。この乗算器65.66には変換部60から
の変位データが与えられ感度データに応じた値に倍増さ
れて夫々減算器61、加算器62に与えられる。
0本実施例では第15図に示すように割算部29内にデ
コーダ63.64を設けており、このデコーダ63.6
4にはスイッチ入力部1の4゛感度スイッチ(図示せず
)からのθ〜9段階のいずれかのデータが与えられてデ
コードされ夫々乗算器65.66に与えられ感度データ
を出力する。この乗算器65.66には変換部60から
の変位データが与えられ感度データに応じた値に倍増さ
れて夫々減算器61、加算器62に与えられる。
この場合のデコーダ63は、第16図に示す特性を有す
る。又、デコーダ64は、第17図に示す特性を有する
。一方、減算器61の一端には、高調波成分抑止エンベ
ロープ用のレベルバリューデータが、加算器62の一端
には、ピッチエンベロープ用のレートバリューデータが
入力される。
る。又、デコーダ64は、第17図に示す特性を有する
。一方、減算器61の一端には、高調波成分抑止エンベ
ロープ用のレベルバリューデータが、加算器62の一端
には、ピッチエンベロープ用のレートバリューデータが
入力される。
ここにおいて、変位データに対する感度データの乗算は
第18図に示すように行われ、乗算結果データのうち上
位8ビツトが新たな変位データとして処理される。
第18図に示すように行われ、乗算結果データのうち上
位8ビツトが新たな変位データとして処理される。
本実施例によれば任意に設定できる感度データにより変
位データを変動させてタッチレスポンス効果の特性を変
化させることができ、タッチレスポンス効果の特性を固
定したものではなくプログラマブルに設定できる。
位データを変動させてタッチレスポンス効果の特性を変
化させることができ、タッチレスポンス効果の特性を固
定したものではなくプログラマブルに設定できる。
更に、タッチレスポンスにあたっての変位7’ −タも
スイッチ操作等により簡単に変えてやることもできるか
ら、この面からもタッチし・スポンスの特性をプログラ
マブルに設定することができる等の効果力する。
スイッチ操作等により簡単に変えてやることもできるか
ら、この面からもタッチし・スポンスの特性をプログラ
マブルに設定することができる等の効果力する。
なお、上述した実施例では高調波成分抑止エンベロープ
及びピッチエンベロープを変位させるようにしたが、音
量エンベロープについても変位させるようにしてもよい
、また、上述の実施例でt*、 高m波成分抑止エンベ
ロープについてはレベル、ピッチエンベロープについて
はレートヲ夫々変化させるようにしたが、逆に高調波成
分抑止エンベロープについてはレート、ピッチエンベロ
ープについてはレベルを変化させるようにしてもよいし
、変化させるパラメータはレート、レベルのほかサステ
ィンポイント等どのようなパラメータでもよい、さらに
、タッチデータから変位データへの変換特性は第11図
の指数関数特性に限られるものではなく、どのような特
性でもよい。
及びピッチエンベロープを変位させるようにしたが、音
量エンベロープについても変位させるようにしてもよい
、また、上述の実施例でt*、 高m波成分抑止エンベ
ロープについてはレベル、ピッチエンベロープについて
はレートヲ夫々変化させるようにしたが、逆に高調波成
分抑止エンベロープについてはレート、ピッチエンベロ
ープについてはレベルを変化させるようにしてもよいし
、変化させるパラメータはレート、レベルのほかサステ
ィンポイント等どのようなパラメータでもよい、さらに
、タッチデータから変位データへの変換特性は第11図
の指数関数特性に限られるものではなく、どのような特
性でもよい。
[発明の効果]
この発明は以上詳細に説明したように、押鍵速度又は押
鍵圧力に応じて楽音の音高、音色成分を変位制御したり
、又は楽音の音高を制御するピッチエンベロープ波形若
しくは楽音の高調波成分を制御する高調波成分抑止エン
ベロープ波形を変位制御するようにしたから、実際の楽
器のように、押鍵速度や押鍵圧力のちがいに応じて、音
高や音色が微妙に変化し、実際の楽器に近い、より自然
なタッチレスポンス効果を得ることができる等の効果を
奏する。
鍵圧力に応じて楽音の音高、音色成分を変位制御したり
、又は楽音の音高を制御するピッチエンベロープ波形若
しくは楽音の高調波成分を制御する高調波成分抑止エン
ベロープ波形を変位制御するようにしたから、実際の楽
器のように、押鍵速度や押鍵圧力のちがいに応じて、音
高や音色が微妙に変化し、実際の楽器に近い、より自然
なタッチレスポンス効果を得ることができる等の効果を
奏する。
第1図〜第14図は本発明の第一実施例、第15図〜第
18図は同じく第二実施例を示すもので、第1図はタッ
チレスポンス付電子楽器の全体回路図、第2図はキー人
力部lのスイッチ構成図、第3図は音色データの内容を
示す図、第4図は基本波形の種類を示す図、第5図は基
本波形の波形データのデータ構成図、第6図はエンベロ
ープ波形図、第7図はそのデータ構成図、第8図はエン
ベロープ波形の具体例を示す図、第9図はそのデータ内
容図、第10図は割算部lOの具体的回路図、第11図
はタッチデータから変位データへの変換特性を示す図、
第12図は楽音作成部6の具体的回路図、第13図はエ
ンベロープ回路31〜33の回路図、第14図は各エン
ベロープ波形を変位させた状態を示す図、第15図は第
二実施例の割算部10の具体的回路図、tnlB図は高
調波成分抑止エンベロープ用の感度スイッチの切換と感
度データの関係を示す図、第17図はピッチエンベロー
プ用の感度スイッチの切換と感度データとの関係を示す
別の図、第18図は変位データを感度データに基づいて
乗算倍増させる処理を示す図である。 1・・・・・・スイッチ入力部、2・・・・・・CPU
、3・・・・・・音色RAM、4・・・・・・音色レジ
スタ部、5・・・・・・鍵盤、6・・・・・・楽音作成
部、8・・・・・・スピーカ、9・−・・・・タッチ検
出部、10・・・・・・割算部、60・・・・・・変換
部、61・・・・・・減算器、62・・・・・・加算器
。 特許出願人 カシオ計算機株式会社 伎係回竪 第1図 −一一一時藺 1!チー9 第3図 (1)000: f\\!ゝ\、 ■001: ]−]f−シ ゴ3)。1oo ニー−」し−−1 (4’3100 人)\y\ (5) 101 f\\Jゝ\− 液形りa魚 第4図 第5図 エ)へ′ローフす々臀り 第6図 1・\ 工)へローフ#i−ダ 簸7図 第11図 −藺 第14図 ○ 8 17 26 36 47 58 ω 82
%【■] (081〔ll〕(IA) (24)
(2F) (3A) (45] (5の【5F)ヒー
号工〉A″O−7°1茗り趣及7″−タ第17図
18図は同じく第二実施例を示すもので、第1図はタッ
チレスポンス付電子楽器の全体回路図、第2図はキー人
力部lのスイッチ構成図、第3図は音色データの内容を
示す図、第4図は基本波形の種類を示す図、第5図は基
本波形の波形データのデータ構成図、第6図はエンベロ
ープ波形図、第7図はそのデータ構成図、第8図はエン
ベロープ波形の具体例を示す図、第9図はそのデータ内
容図、第10図は割算部lOの具体的回路図、第11図
はタッチデータから変位データへの変換特性を示す図、
第12図は楽音作成部6の具体的回路図、第13図はエ
ンベロープ回路31〜33の回路図、第14図は各エン
ベロープ波形を変位させた状態を示す図、第15図は第
二実施例の割算部10の具体的回路図、tnlB図は高
調波成分抑止エンベロープ用の感度スイッチの切換と感
度データの関係を示す図、第17図はピッチエンベロー
プ用の感度スイッチの切換と感度データとの関係を示す
別の図、第18図は変位データを感度データに基づいて
乗算倍増させる処理を示す図である。 1・・・・・・スイッチ入力部、2・・・・・・CPU
、3・・・・・・音色RAM、4・・・・・・音色レジ
スタ部、5・・・・・・鍵盤、6・・・・・・楽音作成
部、8・・・・・・スピーカ、9・−・・・・タッチ検
出部、10・・・・・・割算部、60・・・・・・変換
部、61・・・・・・減算器、62・・・・・・加算器
。 特許出願人 カシオ計算機株式会社 伎係回竪 第1図 −一一一時藺 1!チー9 第3図 (1)000: f\\!ゝ\、 ■001: ]−]f−シ ゴ3)。1oo ニー−」し−−1 (4’3100 人)\y\ (5) 101 f\\Jゝ\− 液形りa魚 第4図 第5図 エ)へ′ローフす々臀り 第6図 1・\ 工)へローフ#i−ダ 簸7図 第11図 −藺 第14図 ○ 8 17 26 36 47 58 ω 82
%【■] (081〔ll〕(IA) (24)
(2F) (3A) (45] (5の【5F)ヒー
号工〉A″O−7°1茗り趣及7″−タ第17図
Claims (3)
- (1)押鍵速度又は押鍵圧力を検出してタッチデータを
生成するタッチ検出手段と、 このタッチ検出手段からのタッチデータに基づき変位デ
ータを作成する変位データ作成手段と、この変位データ
作成手段からの変位データに基づいて、楽音の音高、音
色成分の少くなくとも1つを変位制御する変位手段と、 この変位手段で変位制御された楽音を作成放音する楽音
作成放音手段と を有することを特徴とするタッチレスポンス付電子楽器
。 - (2)押鍵速度又は押鍵圧力を検出してタッチデータを
生成するタッチ検出手段と、 このタッチ検出手段からのタッチデータに基づき変位デ
ータを作成する変位データ作成手段と、楽音の音高を制
御するピッチエンベロープ波形を発生するピッチエンベ
ロープ波形発生手段と、楽音の高調波成分を制御する高
調波成分抑止エンベロープ波形を発生する高調波成分抑
止エンベロープ波形発生手段と、 上記変位データ作成手段からの変位データに基づいて、
上記両エンベロープ波形発生手段からの各エンベロープ
波形の少なくとも1つを変位制御する変位手段と、 この変位手段で変位制御された楽音を作成放音する楽音
作成放音手段と を有することを特徴とするタッチレスポンス付電子楽器
。 - (3)上記変位データ作成手段は、上記タッチデータ検
出手段からのタッチデータに基づいて得られる変位デー
タを更に変位させる手段を具備したことを特徴とする特
許請求の範囲第2項記載のタッチレスポンス付電子楽器
。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61027209A JPS62184496A (ja) | 1986-02-10 | 1986-02-10 | タツチレスポンス付電子楽器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61027209A JPS62184496A (ja) | 1986-02-10 | 1986-02-10 | タツチレスポンス付電子楽器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS62184496A true JPS62184496A (ja) | 1987-08-12 |
Family
ID=12214710
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP61027209A Pending JPS62184496A (ja) | 1986-02-10 | 1986-02-10 | タツチレスポンス付電子楽器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS62184496A (ja) |
-
1986
- 1986-02-10 JP JP61027209A patent/JPS62184496A/ja active Pending
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