KR910008567Y1 - 전자악기의 비브라토 발진회로 - Google Patents

전자악기의 비브라토 발진회로 Download PDF

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Abstract

내용 없음.

Description

전자악기의 비브라토 발진회로
제1도는 본 고안에 따른 회로도.
제2도는 제1도의 동작 파형도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10 : CPU 20 : 제어신호표시부
30 : 스위치부 40 : 제1발진신호생성부
50 : 신호변환부 60 : 제2발진신호생성부
본 고안은 전자악기에 있어서 비브라토 발진회로에 관한 것으로 특히 비브라토 발진 현상을 항상 일정하게한 전자악기의 비브라토 발진회로에 관한 것이다.
일반적으로 비브라토는 음의 떨림 현상을 말하는데 전자악기에 있어서 종래의 비브라토 발진회로는 트랜지스터를 이용하였기 때문에 전원 변동시 상기 트랜지스터의 베이스에 입력하는 전압이 일정하지 않으므로 음의 떨림현상도 일정치 않았을뿐 아니라 회로도 복잡한 문제점이 있어 왔다.
따라서 본 고안의 목적은 인버터 및 충방전수단을 이용하여 발진현상을 일으키므로 전원 변동시에도 음의 떨림현상이 일정하고 또한 회로의 구성도 간략화할수 있는 전자악기의 비브라토 발진회로를 제공함에 있다.
이하 본 고안을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
제1도는 본 고안에 따른 회로도로서, 10은 "하이" 또는 "로우"제어신호를 출력하여 시스템을 전체적으로 제어하는 CPU이며, 20은 저항(201), 발광다이오드(202)로 구성되어 상기CPU(10)의 제어신호가 입력됨에 따라 사용자가 제어상태를 감지할수 있도록 표시하는 표시부이고, 30은 저항(302, 304, 305), 다이오드(301), 트랜지스터(303, 306)으로 구성되어 상기 CPU(10)의 제어신호가 입력됨에 따라 스위칭되어 전원(5V)출력을 제어하는 스위치부이며, 40은 인버터(401, 402), 저항(403, 404), 캐패시터(406)으로 구성되어 상기 스위치부(30)가 스위칭됨에 따라 입력하는 전원(5V)에 의해 인버팅 및 충방전 동작을 하여 발진신호를 생성하는 제1발진신호생성부이고, 50은 저항(501, 502), 캐패시터(503)으로 구성되어 상기 제1발진신호생성부(40)의 발진신호가 입력되지 않을 경우 전원(5V)를 입력하여 그대로 출력하고 상기 발진신호생성부(40)의 발진신호가 입력 될 경우 상기 발진신호를 사인파형으로 변환한 뒤 전원(5V)에 실어 일종의 맥류형태와 같은 신호로 변환하는 신호변환부이며, 60은 인버터(601, 602, 603), 저항(604), 캐패시터(605)로 구성되어 상기 제1발진신호생성부(40)가 동작하지 않을 경우 상기 신호변환부(50)에서 입력하는 전원(5V)에 의해 인버팅 및 충방전동작을 하여 보통의 발진신호를 생성하고 상기 제1발진신호생성부(40)가 동작할 경우 상기 신호변환부(50)에서 입력하는 맥류형태의 신호에 의해 인버팅 및 충방전동작을 하여 소정의 비브라토발진신호를 생성하는 제2발진신호생성부이다.
제2도는 제1도에 따른 동작파형도로서, 제2a도는 CPU(10)의 제어신호의 파형이며, 제2b도는 트랜지스터(303)의 컬렉터단에서 출력되는 신호의 파형이고, 제2c도는 트랜지스터(306)의 컬렉터단에서 출력되는 신호의 파형이며, 제2d도는 인버터(401, 402)의 전원입력단자에 입력되는 신호의 파형이고, 제2e도는 인버터(601, 602, 603)의 전원입력단자에 입력되는 신호의 파형이다.
이하 본 고안을 제1도 및 제2도를 참조하여 상세히 설명한다.
먼저 비브라토 발지모우드가 아닌 일반적인 발진 모우드일 경우 CPU(10)는 제2a도의 (t1)부분과 같이 "로우"신호 즉 제어신호를 생성한 후 다이오드(301) 및 저항(302)를 통해 트랜지스터(303)의 베이스로 입력한다. 이때 상기 트랜지스터(303)은 베이스로 입력된 "로우"신호에 의해 "오프"되므로 저항(304)를 통해 상기 트랜지스터(303)의 컬렉터로 입력되는 제2b도의 (t1)부분과 같은 "하이"신호 즉 전원(5V)을 트랜지스터(306)의 베이스로 입력한다. 그러므로 상기 트랜지스터(306)는 베이스로 입력된 "하이"신호에 의해 "온" 되므로 상기 트랜지스터(306)의 컬렉터에는 제2c도의 (t1)부분과 같은 "로우"신호가 발생다. 이에 따라 상기 트랜지스터(306)의 컬렉터와 접속된 인버터(401, 402)의 전원 입력단자에 제2d의 (t1)부분과 같은 "로우"신호가 공급되므로 상기 인버터(401, 402)은 동작하지 않는다. 한편 전원(5V)는 제2e도의 (t1)부분과 같은 신호를 저항(501) 및 캐패시터(503)를 통해 인버터(601, 602, 603)의 전원입력단자로 입력하므로 상기 인버터(601)에서 출력한 신호는 저항(604) 및 캐패시터(605)의 시정수에 의한 만큼 소정지연한후 인버터(602)로 입력한다.
그리고 상기 인버터(602)의 출력신호는 상기 인버터(601)의 입력단으로 궤환되는 동시에 인버터(603)의 입력단으로 입력된다. 따라서 상기 인버터(603)은 입력된 발진신호를 인버팅한후 출력단자(70)을 통해 선택된 시스템으로 출력한다. 여기서 상기 인버터(603)에서 출력하는 발진주파수(N : 인버터숫자, td : 저항(604)와 캐패시터(605)에 의한 지연시간)로 결정되고 상기 저항(604) 및 캐패시터(605)에 시정수의 조정으로 상기 주파수(f)도 조정할수 있다.
그리고 비브라토 발진모드로 절환될 경우에 동작상태를 설명하면 상기 CPU(10)는 제2a도의 (t2)부분과 같은 "하이"신호, 즉 제어신호를 저항(201)를 통하여 발광다이오드(202)로 입력함과 동시에 상기 다이오드(301)로 입력한다.
그러므로 상기 발광다이오드(202)의 발광에 의해 사용자는 비브라토발진모드로 절환되었다는 것을 확인할수 있다. 한편 상기 다이오드(301)로 입력된 제2a도의 (t2)부분과 같은 제어 신호는 저항(303)를 통해 상기 트랜지스터(303)의 베이스로 입력된다.
이에따라 상기 트랜지스터(303)가 "온"된다. 상기 트랜지스터(303)가 온되면 상기 트랜지스터(303)의 컬렉터에는 제2b도의 (t2)부분과 같은 "로우"상태의 신호가 되어 상기 트랜지스터(306)의 베이스로 인가된다.
이때 상기 트랜지스터(306)은 "오프"되어 컬렉터에 걸리는 제2c도의 (2)부분과 같은 "하이"신호가 인버터(401, 402)로 인가된다. 즉, 전원(5V)을 상기 인버터(401, 402)의 전원입력단자로 공급하게 된다. 그리고 상기 인버터(401)에서 반전된 신호는 저항(404)의 한측단으로 입력됨과 동시에 인버터(402)의 입력단으로 입력하게 된다. 이때 상기 저항(404)을 통과한 신호는 저항(403)을 통해 상기 인버터(401)의 입력단으로 궤환되는 동시에 캐패시터(406)에 충전된다. 또한 상기 인버터(402)에서 반전된 신호는 캐패시터(406)로 인가되는 동시에 저항(502)으로 인가된다. 그러므로 상기 인버터(401, 402), 저항(403, 404), 캐패시터(406)도 발진기의 형태가 되므로 상기 인버터(402)에서 출력되는 발진주파수가 된다. 상기 인버터(402)에서 출력된 발진신호는 저항(502)를 통해 캐패시터(503)의 한측단으로 입력하게 된다. 그리고 상기 저항(502) 및 캐패시터(503)은 적분기의 기능을 하므로 입력된 발진신호를 사인파형과 같은 형태로 변환하여 전원(5V)에 실은 신호 즉 제2e도의 (t2)부분과 같은 맥류형태의 신호로 변환하여 인버터(601, 602, 603)의 전원 입력단자로 입력하게 된다.
여기서 상기 인버터(601, 602, 603)의 전원 입력전압은 5V±0.1V정도로 흔들리므로 또한 상기 인버터(601)의 출력주파수도 2㎒±10㎑ 정도로 흔들린다.
그리고 상기 인버터(601)의 출력신호는 저항(604), 캐패시터(605)을 통해 인버터(602)로 입력하고 상기 인버터(602)는 입력된 신호에 대응하는 비브라토 발진신호를 생성하여 인버터(603)의 입력단으로 입력하게 된다. 그러므로 상기 인버터(603)은 입력된 비브라토 발진신호를 인버팅하여 출력단자(70)을 통해 사용자가 선택한 시스템으로 출력하게 된다.
상술한 바와같이 본 고안은 인버터 및 충방전수단의 시상수를 이용하여 발진형상을 일으키므로 전원변동시에도 음의 떨림 현상이 일정하고 또한 회로의 구성도 간략화 할수 있는 이점이 있다.

Claims (3)

  1. 비브라토 발진신호에 있어서, 소정의 제어신호를 출력하여 시스템을 전체적으로 제어하는 CPU(10)와, 상기 CPU(10)의 제어신호가 입력됨에 따라 사용자가 비브라토 발진 모드 상태를 감지할수 있도록 표시하는 표시부(20)와, 상기 CPU(10)의 제어신호가 입력됨에 따라 스위칭되어 소정 전원 전압의 출력을 제어하는 스위치부(30)와, 상기 스위치부(30)의 스위칭됨에 따라 공급되는 소정의 전원에 의해 인버팅 및 충방전 동작을 하여 발진신호를 생성하는 제1발진신호 생성부(40)와, 상기 제1발진신호생성부(40)의 발진신호가 입력되지 않을 경우 상기 전원전압을 입력하여 그대로 출력하고 상기 발진신호생성부(40)의 발진신호가 입력될 경우 상기 발진신호를 사인파형으로 변환한 뒤 전원에 실어 맥류형태의 신호를 변환하는 신호변환부(50)와, 상기 제1발진신호생성부(40)가 동작하지 않을 경우 상기 신호변환부(50)에서 입력하는 소정의 전원에 의해 인버팅 및 충방전동작을 하여 보통의 발진신호를 생성하고 상기 제1발진신호생성부(40)가 동작할 경우 상기 신호변환부(50)에서 입력하는 맥류형태의 신호에 의해 인버팅 및 충방전동작을 하여 소정의 비브라토 발진신호를 생성하는 제2발진신호생성부(60)로 구성됨을 특징으로 하는 전자 악기의 비브라토 발진회로.
  2. 제1항에 있어서, 상기 스위치부(30)가 전원(5V)과 접지 사이에 컬렉터와 에미터가 접속된 트랜지스터(303)와, 상기 전원(5V)과 상기 트랜지스터(303)의 콜렉터 사이에 접속된 저항(304)와, 상기 트랜지스터(303)의 컬렉터에 베이스를 접속하고 상기 전원(5V)과 접지 사이에 컬렉터와 에미터가 연결된 트랜지스터(306)와, 상기 전원(5V)과 상기 트랜지스터(306)의 컬렉터에 사이에 접속된 저항(305)과, 상기 CPU(10)의 출력단에 애노드가 접속되고 상기 트랜지스터(303)의 베이스에 캐소드가 접속된 다이오드(301)와, 상기 다이오드(301)의 캐소드와 상기 트랜지스터(303)의 베이스 사이에 접속된 저항(302)으로 구성됨을 특징으로 하는 전자악기의 비브라토 발진회로.
  3. 제1항에 있어서, 상기 신호변환부(50)가 상기 전원(5V)과 접지 사이에 직렬 접속된 저항(501) 및 캐패시터(503)와, 상기 제1발진신호생성부(40)의 출력단과, 상기 저항(501) 및 캐패시터(503)의 접속 노드 사이에 연결된 저항(502)으로 구성됨을 특징으로 하는 전자악기의 비브라토 발진회로.
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