WO2012014888A1 - 変換装置 - Google Patents

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ukulele
magnet member
conversion
conversion device
output terminal
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哲朗 辻
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Tsuji Tetsuro
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    • G10H2220/525Piezoelectric transducers for vibration sensing or vibration excitation in the audio range; Piezoelectric strain sensing, e.g. as key velocity sensor; Piezoelectric actuators, e.g. key actuation in response to a control voltage

Definitions

  • the present invention relates to a conversion device.
  • Patent Document 1 describes a conversion device that is attached to the body of a stringed musical instrument via an adhesive layer made of rubber.
  • the present invention has been made in view of such problems, and has as its main object to provide a conversion device that can be easily attached and detached.
  • the present invention adopts the following means in order to achieve the main object described above.
  • the conversion device of the present invention A conversion member that converts vibration generated from the instrument into an electrical signal; A support member for supporting the conversion member; A fixing member disposed at a position facing at least a part of the musical instrument; With One or both of the support member and the fixing member are magnets, and the conversion member is positioned by attracting each other by magnetic force. It is equipped with.
  • the support member and the fixing member arranged at positions sandwiching at least a part of the instrument is a magnet
  • the support member and the fixing member sandwich at least a part of the instrument by magnetic force. Positioned.
  • the conversion member supported by the support member can be positioned in a detachable state at a desired position regardless of the shape of the musical instrument.
  • no adhesive or the like is used when the conversion device is attached, it is possible to prevent the surface of the instrument from being damaged or soiled by the adhesive or the like when the conversion device is removed. In other words, the conversion device can be attached to or detached from the free position.
  • the conversion member may be a piezoelectric element, and the support member and the fixing member may be pressed against each other in the direction of the musical instrument by attracting each other with a magnetic force.
  • the conversion member is pressed in the direction of the musical instrument, so that it is possible to detect vibrations generated by the piezoelectric element from the musical instrument with higher sensitivity than in the case where the conversion member is not pressed.
  • the pressing force with which the conversion member is pressed in the direction of the musical instrument it is possible to change the sound quality and tone color of the sound output from the conversion device.
  • vibration generated from the musical instrument can be directly transmitted to the piezoelectric element.
  • the conversion device of the present invention may include a buffer member that is inserted between the support member and the musical instrument when the conversion member is pressed against the support member. If it carries out like this, it will become possible to change the intensity
  • the fixing member may be an adhesive that fixes the fixing member and the musical instrument to at least a part of a contact surface where the fixing member and the musical instrument contact when the fixing member is disposed. May have a part. If it carries out like this, after arrange
  • a plurality of the fixing members may be provided. In this way, by attaching a plurality of fixing members to the musical instrument in advance, it is possible to select one location from a plurality of locations in accordance with the performance of the musical instrument and easily position the conversion member at this selected position.
  • the conversion device of the present invention may include an output terminal that is electrically connected to the conversion member and outputs an electric signal converted by the conversion member. If it carries out like this, the electrical signal converted by the conversion member can be output outside. Further, when the conversion member is arranged outside the musical instrument, the conversion member and the output terminal can be electrically connected without providing a through hole in the musical instrument.
  • the conversion device of the present invention adopting this aspect, comprising: an output terminal support member that supports the output terminal; and an output terminal fixing member that is disposed at a position opposed to at least a part of the musical instrument,
  • One of the output terminal support member and the output terminal fixing member may be a magnet, and the output terminal may be positioned at the surface position of the musical instrument by attracting each other by magnetic force.
  • a conversion member and an output terminal can be positioned in a desired position, without damaging a musical instrument.
  • the musical instrument player can position the conversion member at a position where a desired performance sound can be converted into an electrical signal, and can position the output terminal at a position that does not interfere with his performance.
  • the support member and the fixing member may be neodymium magnets.
  • the instrument and the conversion member can be sandwiched with a stronger force than when only one of the support member and the fixing member is a magnet, and thus, after positioning once, it moves unexpectedly. The possibility can be reduced.
  • neodymium magnets have a higher magnetic flux density than magnetite and ferrite magnets
  • instruments and conversion members can be sandwiched with a stronger force than when magnetite or ferrite magnets are used. The possibility of the conversion device moving unexpectedly can be reduced.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an outline of the configuration of the contact pickup 20.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing a state in which the contact pickup 20 is attached to the ukulele 10.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining how to attach the contact pickup 20.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a mounting position of the receiving unit.
  • FIG. 5 is a comparison diagram comparing the difference in peak hold depending on the mounting position of the receiving unit.
  • FIG. 5A shows the peak hold value when the receiving unit is mounted at the position A in FIG. 4
  • FIG. 5C shows the peak hold value when the receiving unit is attached at the position B
  • FIG. 5C shows the peak hold value when the receiving unit is attached at the position C in FIG. 4
  • FIG. 5D shows the D hold value in FIG.
  • FIG. 5E shows the peak hold value when the receiving unit is attached at the position
  • FIG. 5E shows the peak hold value when the receiving unit is attached at the position E
  • FIG. 6A and 6B are comparison diagrams comparing differences in audio waveforms depending on how the receiver is attached
  • FIG. 6A shows the peak hold value in this embodiment
  • FIG. 6B shows the receiver 30 attached to the surface of the ukulele 10 with double-sided tape.
  • the peak hold values measured under the same conditions except for wearing are shown.
  • FIG. 7 is a comparative diagram comparing the difference in frequency spectrum depending on the mounting method of the receiving unit
  • FIG. 7A shows the frequency spectrum in this embodiment
  • FIG. 7B shows the receiving unit 30 attached to the surface of the ukulele 10 with double-sided tape.
  • FIG. 8 is a comparative diagram comparing the difference in voice waveform depending on the size of the second magnet member.
  • FIG. 8A shows the peak hold value in this embodiment
  • FIG. 8B shows the second magnet member 34 having a diameter of 12 millimeters and a thickness.
  • the peak hold values measured under the same conditions except that the value is changed to 1.7 mm are shown.
  • FIG. 9 is a comparative diagram comparing the difference in frequency spectrum depending on the size of the second magnet member, FIG. 9A shows the frequency spectrum in this embodiment, and FIG. 9B shows the second magnet member 34 with a diameter of 12 millimeters and a thickness.
  • the frequency spectrum measured under the same conditions except that the thickness is changed to 1.7 mm is shown.
  • FIG. 10 is a comparative diagram comparing the difference in frequency spectrum depending on the type of the buffer member.
  • FIG. 10A shows the frequency spectrum when a 1.5 mm thick felt is used as the buffer member, and
  • FIG. 10B shows the buffer member.
  • FIG. 10C shows the frequency spectrum when cotton cloth is used, and
  • FIG. 10C shows the frequency spectrum when American rubber having a thickness of 1 millimeter is used.
  • FIG. 11 is a comparative diagram comparing the difference in the frequency spectrum depending on the type of the buffer member.
  • FIG. 11A shows the frequency spectrum when 1 mm thick hard rubber is used as the buffer member
  • FIG. 11B shows the thickness as the buffer member.
  • FIG. 11C shows a frequency spectrum when using a walnut wood having a thickness of 0.5 mm and FIG.
  • FIG. 12 is a schematic view showing a contact pickup 20 in another embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic view showing a usage state of the contact pickup 20 in another embodiment.
  • FIG. 14 is a schematic view showing a contact pickup 20 in another embodiment.
  • the ukulele 10 of the present embodiment corresponds to the musical instrument of the present invention
  • the contact pickup 20 corresponds to the conversion device
  • the piezoelectric element 36 corresponds to the conversion member
  • the first magnet member 32 corresponds to the support member
  • the second The magnet member 34 corresponds to a fixing member
  • the chamois leather 38 corresponds to a buffer member
  • the double-sided tape 52 corresponds to an adhesive portion
  • the output terminal 42 corresponds to an output terminal
  • the third magnet member 46 corresponds to an output terminal support member.
  • the fourth magnet member 48 corresponds to an output terminal fixing member.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an outline of the configuration of the contact pickup 20.
  • the contact pickup 20 includes a receiving unit 30 that includes a piezoelectric element 36 that senses vibration from a sound source, and an output unit 40 that includes an output terminal 42.
  • the receiving unit 30 and the output unit 40 include a connection cord. 50 is electrically connected.
  • the surfaces of the receiving unit 30 and the connection cord 50 are covered with a rubber insulating layer (not shown).
  • the receiving unit 30 includes a first magnet member 32 that supports the piezoelectric element 36, and a second magnet member 34 that is disposed at a position facing the first magnet member 32.
  • the two magnet members 34 are attracted to each other by magnetic force.
  • Each of the first magnet member 32 and the second magnet member 34 includes a neodymium magnet having a diameter of 20 millimeters and a thickness of 5 millimeters.
  • a 0.5 mm thick chamois leather 38 is sandwiched between the first magnet member 32 and the ukulele 10, and the first magnet member 32 and the second magnet member 34 are interposed.
  • the receiving unit 30 is positioned by sandwiching a part of the ukulele 10 (see FIG. 3).
  • the piezoelectric element 36 is electrically connected to a connection cord 50 and converts a force (vibration) applied to the surface of the piezoelectric body into a voltage by a piezoelectric effect. It is a piezoelectric element. By doing so, the sound emitted from the ukulele 10 is converted into an electrical signal, and the electrical signal is output from the output terminal 42 via the connection cord 50.
  • the output unit 40 includes an output terminal 42 and an output terminal fixing member 44 for fixing the output terminal 42.
  • the output terminal 42 is connected to a speaker (not shown) via an input plug (not shown). By doing so, the sound emitted from the ukulele 10 can be output at a loud volume from a speaker (not shown).
  • the output terminal fixing member 44 includes a third magnet member 46 attached to the output terminal 42, a third magnet member 46, and a fourth magnet member 48 that is positioned so as to be movable by magnetic force. 46 and the fourth magnet member 48 are attracted to each other by magnetic force.
  • Each of the third magnet member 46 and the fourth magnet member 48 includes a neodymium magnet having a diameter of 20 millimeters and a thickness of 5 millimeters.
  • the output terminal fixing member 44 positions the output terminal 42 by sandwiching a part of the ukulele 10 between the third magnet member 46 and the fourth magnet member 48 (see FIG. 2).
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for attaching the contact pickup 20 to the ukulele 10, and is a partial sectional view in which the vicinity of the receiving unit 30 is cut from the vicinity of the sound hole 12 in FIG.
  • the chamois leather 38 When attaching the contact pickup 20 to the ukulele 10, first, as shown in FIG. 3A, the chamois leather 38 is disposed in the vicinity of the sound hole 12 provided in the ukulele 10.
  • the position where the chamois leather 38 is disposed may be any position where the second magnet member 34 is easily disposed when the second magnet member 34 is disposed from the inner surface side of the ukulele 10, and the receiving unit 30 is disposed after the second magnet member 34 is disposed. Is movable.
  • the first magnet member 32 is arranged so that the piezoelectric element 36 is positioned on the chamois leather 38 side by side in the order of the ukulele 10, the chamois leather 38, and the first magnet member 32.
  • the second magnet member 34 is brought closer to the position facing the first magnet member 32 and the surface plate of the ukulele 10 from the inner surface side.
  • the first magnet member 32 and the second magnet member 34 are brought close to each other so that the surfaces attracted by the magnetic force face each other. In this way, the second magnet member 34 is attracted to a position opposed to the surface plate of the ukulele 10 by the magnetic force of the first magnet member 32.
  • the receiving unit 30 is positioned at the surface position of the ukulele 10. At this time, since the receiving unit 30 is positioned by attracting the first magnet member 32 and the second magnet member 34 by magnetic force, the receiving unit 30 is moved by moving the first magnet member 32 along the surface of the ukulele 10. 30 can be moved. In other words, the receiving unit 30 can be positioned at a desired position.
  • the output unit 40 can be positioned at a desired position as shown in FIG. 2 by using the third magnet member 46 and the fourth magnet member 48.
  • the attachment method of the output part 40 is the same as that of the receiving part 30, description is abbreviate
  • a confirmation test was performed on how the sound generated from the ukulele 10 changes when it is output via the contact pickup 20 depending on the position of the receiving unit 30. Specifically, the receiving unit 30 was positioned at positions A to E in FIG. 4 and the peak hold value of the audio signal output from the contact pickup 20 was measured.
  • FIG. 5 is a comparative diagram showing a graph in which the receiving unit 30 is positioned at points A to E and the peak hold obtained at each position is measured.
  • the vertical axis of the graph in FIG. 5 indicates the volume (dB).
  • the horizontal axis is the frequency (Hz).
  • FIG. 5A positions the receiving unit 30 at the position A in FIG.
  • the first string A of the ukulele 10 is 440.00 Hz
  • the second string E is 311.13 Hz
  • the third string C is 261.63 Hz
  • Tune string G to 392.00 Hz
  • squeeze single note in order of 4th string ⁇ 3rd string ⁇ 2nd string ⁇ 1st string and measure peak hold value of audio signal obtained from contact pickup 20 at each position did.
  • 5B to 5E are results obtained by measurement under the same conditions except that the receiving unit 30 is positioned at the positions B to E in FIG. 4, respectively. As is clear from this result, a large difference in the measurement result was confirmed depending on the installation position of the receiving unit 30.
  • the performer it is desirable to position the receiving unit 30 at a position where the fundamental tone and harmonics are output in a balanced manner.
  • the peak hold results obtained from the receivers 30 positioned at the respective positions are compared, and FIG. 5C in which the fundamental tone and harmonics are balanced is selected. That is, the receiving unit 30 is positioned at a position C in FIG.
  • the position is set to the position E in FIG.
  • the position is set to the position B or D in FIG.
  • the sound desired by the performer can be output.
  • being able to freely move the positioning position of the receiving unit 30 not only allows the player to output the desired sound, but also investigates the position for the player to output the desired sound. You can also.
  • a confirmation test was performed as to how the sensitivity of the piezoelectric element 36 is changed by the force pressed on the surface side of the ukulele 10. Specifically, when the piezoelectric element is attached to the surface of the ukulele 10 with the double-sided tape usually used when attaching the contact pickup, and when the first magnet member 32 and the second magnet member 34 are used, the ukulele 10 The measurement was made when the piezoelectric element 36 was pressed against the surface, and the results were compared.
  • FIG. 6 is a comparative diagram showing measurement results obtained by measuring the difference in frequency spectrum due to the difference in the fixing method of the piezoelectric element.
  • the vertical axis of the graph in FIG. 6 is the volume (dB), and the horizontal axis is the frequency (Hz). ).
  • the receiving unit 30 is positioned in the same manner as in the above embodiment, and the first string A of the ukulele 10 is 440.00 Hz, the second string E is 329.63 Hz, the third string C is 523.25 Hz, The string G is tuned to 392.00 Hz, all the open strings are chopped up in the order of 4th string ⁇ 3rd string ⁇ 2nd string ⁇ 1st string, and the peak hold value of the audio signal obtained from the contact pickup 20 is measured. Is the result.
  • FIG. 6B is the result obtained by measuring on the same conditions except having stuck the receiving part 30 to the ukulele 10 with the double-sided tape.
  • FIG. 7 is a comparative diagram showing the measurement results of measuring the difference in voice waveform due to the difference in the fixing method of the piezoelectric element, the vertical axis of the graph in FIG. 7 is the effective value, and the horizontal axis is the time (milliseconds). It is.
  • the experimental conditions are the same as those when measuring the difference in frequency spectrum due to the difference in the fixing method of the piezoelectric element (FIG. 6), and the description is omitted here.
  • the maximum amplitude was larger and the signal duration was longer when the piezoelectric element 36 was positioned using the first magnet member 32 and the second magnet member 34. From this, it can be said that when the piezoelectric element 36 is pressed against the ukulele 10, vibration generated from the ukulele 10 can be received with higher sensitivity than when the double-sided tape is attached to the surface of the ukulele 10.
  • the receiving unit 30 and the output unit 40 may be moved to the sound hole 12 and removed, or the first magnet member 32 and the third magnet member 46 may be removed, and the second magnet member 34 and The fourth magnet member 48 may be taken out of the ukulele 10 from the sound hole 12.
  • Whichever method is used, no adhesive or the like is used when positioning the contact pickup 20, so that the adhesive remains on the surface of the ukulele 10 during removal or the surface is removed when the adhesive is removed. The possibility of being damaged can be reduced.
  • the first magnet member 32 and the second magnet member 34 attract each other with a magnetic force across the surface plate of the ukulele 10.
  • the position of the receiving unit 30 including the supported piezoelectric element 36 can be positioned at a desired position.
  • the receiving unit 30 since the receiving unit 30 is positioned only by the magnetic forces attracting each other, the receiving unit 30 can be moved to a desired position even after being positioned once on the surface of the ukulele 10.
  • the contact pickup 20 is positioned on the surface of the ukulele 10 only by magnetic force, it can be removed after use without leaving any trace on the surface of the ukulele 10.
  • the receiving unit 30 can be positioned in a detachable state at a desired position without damaging the surface of the ukulele 10 or leaving any trace on the ukulele 10 during removal.
  • the first magnet member 32 and the second magnet member 34 attract each other by a magnetic force, so that the piezoelectric element 36 is positioned in a state of being pressed against the surface side of the ukulele 10. Therefore, compared with the case where the piezoelectric element 36 is stuck to the surface side of the ukulele 10 with a double-sided tape or the like, vibrations emitted from the musical instrument can be detected with higher sensitivity.
  • connection cord 50 electrically connected to the output terminal 42 can always be located on the outer surface side of the ukulele 10. For this reason, unlike the conventional contact pickup, there is no need to provide the ukulele 10 with a through hole for outputting an electrical signal to the outside. In other words, the contact pickup 20 can be attached without damaging the ukulele 10.
  • the output unit 40 is positioned on the surface side of the ukulele 10 by the third magnet member 46 and the fourth magnet member 48, the third magnet member 46 and the pickup cable connected to the output terminal 42 and the like are connected.
  • the output unit 40 is detached from the surface of the ukulele 10.
  • an excessive force is added to the ukulele 10, and the possibility that it will break can be reduced beforehand.
  • the receiving part 30 is also positioned by the 1st magnet member 32 and the 2nd magnet member 34, the same effect is acquired.
  • both the first magnet member 32 and the second magnet member 34 are neodymium magnets, the ukulele 10 can be sandwiched with a stronger force than a magnetite or a ferrite magnet, and the ukulele 10 is being played. Moreover, the possibility that the position of the receiving unit 30 is unexpectedly shifted or the contact pickup 20 is detached can be reduced.
  • the first magnet member 32 and the second magnet member 34 are both neodymium magnets.
  • the first magnet member 32 and the second magnet member 34 are not particularly limited as long as they have a magnetic force capable of supporting the piezoelectric element 36.
  • Other magnets such as magnetite and ferrite magnets may be used.
  • only one of the first magnet member 32 and the second magnet member 34 may be a magnet, and the other may be a magnetic body that can be attracted by a magnetic force. In any case, the effects of the above-described embodiment can be obtained.
  • a neodymium magnet having a diameter of 20 millimeters and a thickness of 5 millimeters is used as the second magnet member 34.
  • the size of the second magnet member 34 is not limited to this, For example, a neodymium magnet having a diameter of 12 millimeters and a thickness of 1.7 millimeters may be used.
  • FIG. 8 is a comparative diagram showing the measurement results of measuring the difference in frequency spectrum due to the difference in magnet size.
  • the vertical axis of the graph in FIG. 8 is volume (dB), and the horizontal axis is frequency (Hz). It is.
  • the second magnet member 34 is used to position the receiving unit 30, and the first string A of the ukulele 10 is 440.00, the second string E is 329.63, the third string C is 523.25, 4 Tune string G to 392.00, chop up all open strings in the order of 4th string ⁇ 3rd string ⁇ 2nd string ⁇ 1st string and measure the peak hold value of the audio signal obtained from contact pickup 20 Is the result.
  • FIG. 8B is the result obtained by measuring on the same conditions except having changed the 2nd magnet member 34 into the thing of diameter 12 millimeters and thickness 1.7 millimeters. As is clear from this result, it was confirmed that when a magnet smaller than the second magnet member 34 was used, the peak hold of each sound was output broadly.
  • the output volume can be reduced.
  • the possibility of exceeding the peak of the piezoelectric element is reduced, and the output sound may be distorted or output sound may be exceeded by exceeding the peak.
  • the possibility that the level will not change can be reduced in advance. In this way, by changing the pressing force of the piezoelectric element, various piezoelectric elements can be used without being limited to the sensitivity of the piezoelectric element.
  • FIG. 9 is a comparative diagram showing the results of measuring the difference in voice waveform due to the difference in size of the second magnet member 34.
  • the vertical axis of the graph in FIG. 9 is the effective value, and the horizontal axis is the time (mm).
  • Second). 9A the second magnet member 34 is used to position the receiver 30, and the first string A of the ukulele 10 is 440.00, the second string E is 329.63, the third string C is 523.25, 4 This is a result obtained by tuning the string G to 392.00 and playing only three cases.
  • FIG. 9A the second magnet member 34 is used to position the receiver 30, and the first string A of the ukulele 10 is 440.00, the second string E is 329.63, the third string C is 523.25, 4 This is a result obtained by tuning the string G to 392.00 and playing only three cases.
  • FIG. 9A the second magnet member 34 is used to position the receiver 30, and the first string A of the ukulele 10 is 440.00, the second string E is 329.
  • 9B is the result obtained by measuring on the same conditions except having changed the 2nd magnet member 34 into the thing of diameter 12 millimeters and thickness 1.7 millimeters. As is clear from this result, it was confirmed that when a magnet smaller than the second magnet member 34 was used, the maximum amplitude was small and the signal duration was shortened. Therefore, when the pressing force pressing the piezoelectric element 36 against the ukulele 10 is small, it is possible to output a sound that has a shorter reverberation and converges faster.
  • the chamois leather 38 is inserted between the ukulele 10 and the piezoelectric element 36.
  • a cushioning member is appropriately selected according to the sound desired by the performer. May be inserted.
  • the buffer member include 1.5 mm felt, cotton cloth, 1 mm candy rubber, 1 mm hard rubber, 0.5 mm cased wood, 1 mm balsa, and the like.
  • FIGS. 10 and 11 are comparative diagrams in which differences in voice waveforms obtained by measuring changes in sound quality and timbre depending on the material of the buffer member are measured.
  • the vertical axis of the graphs in FIGS. The axis is time (milliseconds).
  • FIG. 10A uses a felt of 1.5 mm in thickness as a buffer member, and the first string A of the ukulele 10 is 440.00, the second string E is 329.63, the third string C is 523.25, and the fourth string.
  • FIG. 10B is a measurement result obtained by tuning G to 392.00 and playing only the 3rd string.
  • FIG. 10A uses a felt of 1.5 mm in thickness as a buffer member, and the first string A of the ukulele 10 is 440.00, the second string E is 329.63, the third string C is 523.25, and the fourth string.
  • FIG. 10B is a measurement result obtained by tuning G to 392.00 and playing only the 3rd string.
  • FIG. 10B is an experiment under the same conditions as FIG. 10A except that the cushioning member is replaced with cotton cloth.
  • FIG. 10C is a measurement result obtained by experimenting under the same conditions as in FIG. 10A except that the cushioning member is replaced with American rubber having a thickness of 1 millimeter
  • FIG. FIG. 11B is a result of measurement obtained by experimenting under the same conditions as in FIG. 10A except that the buffer member is replaced with a hard rubber having a thickness of 1 mm.
  • FIG. 10A except that it is replaced with FIG. 11C shows measurement results obtained by experimenting under the same conditions
  • FIG. 11C shows measurement results obtained by experimenting under the same conditions as in FIG. 10A except that the buffer member is replaced with a balsa having a thickness of 1 millimeter. is there.
  • the receiving unit 30 is positioned by the magnetic force of the first magnet member 32 and the second magnet member 34.
  • the second magnet member 34 can be bonded to the ukulele 10 after positioning the receiving unit 30, the second magnet member 34 is bonded to the instrument even if the first magnet member 32 is removed. Keep it as it is. For this reason, even if the 1st magnet member 32 is removed, the 1st magnet member 32 can be easily positioned in the same position again.
  • FIG. 12 is a schematic view showing an example of the contact pickup 20, and the method of attaching the ukulele 10 is the same as the method of attaching the contact pickup 20 described above, and thus the description thereof is omitted.
  • the contact pickup 20 adopting this aspect may include a plurality of second magnet members 34 as shown in FIG. In this way, the position of the receiving unit 30 can be easily positioned at a position facing each second magnet member 34. In other words, the position of the receiving unit 30 can be easily positioned by fixing the second magnet member 34 in a plurality of locations in advance.
  • the second magnet member 34 is bonded to the ukulele 10 using the double-sided tape 52, but is not limited to the double-sided tape, for example, an adhesive, an adhesive, an adhesive tape, or the like. It may be. Whichever case is used, the same effect as the above-described embodiment can be obtained.
  • the sound of the ukulele 10 is detected using the piezoelectric element 36.
  • a moving coil microphone, a ribbon microphone, a capacitor microphone, or the like may be used.
  • a contact pickup 20 in which a capacitor type microphone 54 is fixed to the surface of the first magnet member 32 can be used as shown in FIG. By doing this, the same effect as the above-described embodiment can be obtained.
  • the ukulele 10 has been described as an example of the musical instrument.
  • the present invention is not limited to this, and stringed instruments such as an acoustic guitar, a violin, a viola, and a piano may be used. It may be a musical instrument such as a percussion instrument. Any instrument that emits sound by vibration can achieve the same effects as those of the above-described embodiment.
  • the present invention can be used as a contact pickup that converts the sound of an acoustic instrument into an electric signal, particularly in the field of electrically amplifying and emitting the sound of an acoustic instrument.

Abstract

【課題】所望の位置に取り付け・取り外し可能で、かつ、楽器を損傷することのない変換装置の提供が可能となる。 【解決手段】ウクレレの表面板を挟んで第一磁石部材32と第二磁石部材34とが互いに磁力で引き合うことで、第一磁石部材32に支持された圧電素子36を含む受信部30の位置を所望の位置に位置決めすることができる。このとき、受信部30は、互いに引き合う磁力によってのみ位置決めされているため、ウクレレの表面に一度位置決めした後であっても、所望の位置に移動可能である。

Description

変換装置
 本発明は、変換装置に関する。
 従来、アコースティックギター等の弦楽器において、弦の振動を電気信号に変換するコンタクトピックアップ等の変換装置が広く利用されている。例えば、特許文献1には、ゴムからなる接着層を介して弦楽器のボディに取り付けられる変換装置が記載されている。
特開2009-93199号公報
 しかしながら、こうした変換装置では、接着層を介して弦楽器のボディに取り付けるため、一度接着してしまうと弦楽器のボディから取り外すことが困難であり、変換装置を取り外す際に、接着層を弦楽器のボディから完全に除去することが困難であるという課題がある。
 このため、変換装置を一度取り付けてしまうと、取り付ける前の状態に戻すことができず、演奏者から、変換装置を一度取り付けても、取り付け位置を変更したり、外したりすることができる変換装置が熱望されていた。
 本発明は、このような課題に鑑みなされたものであり、容易に着脱可能な変換装置を提供することを主目的とする。
 本発明は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
 本発明の変換装置は、
 楽器から発生した振動を電気信号に変換する変換部材と、
 前記変換部材を支持する支持部材と、
 前記楽器の少なくとも一部を挟んで対向する位置に配置される固定部材と、
 を備え、
 前記支持部材と前記固定部材の一方又は両方が磁石であって、互いに磁力で引き合うことで前記変換部材を位置決めする、
 を備えたものである。
 この変換装置では、楽器の少なくとも一部を挟んだ位置に配置される支持部材と固定部材の一方又は両方が磁石であるため、磁力によって支持部材と固定部材とが楽器の少なくとも一部を挟んだ位置に位置決めされる。こうすることにより、支持部材によって支持された変換部材を、楽器の形状にかかわらず所望の位置に着脱可能な状態で位置決めすることが可能となる。また、変換装置の取り付けに際して接着剤等を使用しないため、変換装置を取り外す際に、楽器表面の損傷や接着剤等によって汚れることを防止することが可能となる。言い換えると、変換装置を自由な位置に取り付けたり、取り外したりすることが可能となる。
 本発明の変換装置において、前記変換部材は、圧電素子であり、前記支持部材と前記固定部材は、互いに磁力で引き合うことで、前記変換部材を前記楽器の方向に押圧してもよい。こうすれば、変換部材が楽器の方向に押圧されることになるため、変換部材が押圧されない場合と比較して、より感度良く圧電素子が楽器から発した振動を感知することが可能となる。また、変換部材が楽器の方向に押圧される押圧力を変えることにより、変換装置から出力される音の音質・音色を変化させることが可能となる。更に、圧電素子と楽器との間に接着層等を挟む必要がないため、楽器から発せられた振動を直接圧電素子に伝えることができる。
 本発明の変換装置は、前記変換部材が前記支持部材に押圧される際、前記支持部材と前記楽器との間に挿入される緩衝部材と、を備えていてもよい。こうすれば、緩衝部材を変更するという簡単な操作で、変換部材に到達する振動の強度や波形を変更させることが可能となる。言い換えると、緩衝部材を用いない場合と比較して、より容易に変換装置から出力される音の音質・音色を変化させることが可能となる。
 本発明の変換装置において、前記固定部材は、該固定部材が配置された際、該固定部材と前記楽器とが当接する当接面の少なくとも一部に該固定部材と前記楽器とを固定する接着部を有していてもよい。こうすれば、所望の位置に変換部材を配置した後に固定部材の位置を楽器に接着することができる。こうすることにより、仮に支持部材が外れてしまった場合であっても、固定部材が楽器に接着されているため、再び支持部材を所望の位置に配置することができる。この態様を採用した本発明の変換装置において、前記固定部材は、複数備えられていてもよい。こうすれば、あらかじめ複数の固定部材を楽器に接着することにより、楽器の演奏に合わせて、複数の場所から一箇所を選択し、この選択位置に容易に変換部材を位置決めすることができる。
 本発明の変換装置は、前記変換部材と電気的に接続され、前記変換部材で変換された電気信号を出力する出力端子と、を備えていてもよい。こうすれば、変換部材で変換された電気信号を外部に出力することができる。また、変換部材を楽器の外側に配置した場合には、楽器に貫通孔を設けることなく、変換部材と出力端子とを電気的に接続することができる。この態様を採用した本発明の変換装置において、前記出力端子を支持する出力端子支持部材と、前記楽器の少なくとも一部を挟んで対向する位置に配置される出力端子固定部材と、を備え、前記出力端子支持部材と前記出力端子固定部材のいずれか一方が磁石であって、互いに磁力で引き合うことで前記出力端子を前記楽器の表面位置に位置決めしてもよい。こうすれば、楽器に損傷を与えることなく、変換部材と出力端子とを所望の位置に位置決めすることができる。言い換えると、楽器の演奏者は、変換部材を所望の演奏音を電気信号に変換可能な位置に位置決めし、出力端子を自らの演奏の邪魔にならない位置に位置決めすることができる。
 本発明の変換装置において、前記支持部材及び前記固定部材は、ネオジム磁石であっても良い。こうすれば、支持部材と固定部材のいずれか一方のみが磁石である場合と比較して、より強い力で楽器及び変換部材を挟み込むことができるため、一度位置決めした後に、不意に移動してしまう可能性を低減することができる。また、ネオジム磁石は磁鉄鉱やフェライト磁石と比較して磁束密度が高いため、磁鉄鉱やフェライト磁石を使用する場合と比較して、より強い力で楽器及び変換部材を挟み込むことができ、一度位置決めした後に、不意に変換装置が移動してしまう可能性を低減することができる。
図1は、コンタクトピックアップ20の構成の概略を示す説明図である。 図2は、コンタクトピックアップ20をウクレレ10に取り付けた状態を示す説明図である。 図3は、コンタクトピックアップ20の取り付け方を説明する説明図である。 図4は、受信部の取り付け位置を示す説明図である。 図5は、受信部の取り付け位置によるピークホールドの違いを比較した比較図であり、図5Aは図4中のAの位置に受信部を取り付けた場合のピークホールド値を、図5Bは図4中のBの位置に受信部を取り付けた場合のピークホールド値を、図5Cは図4中のCの位置に受信部を取り付けた場合のピークホールド値を、図5Dは図4中のDの位置に受信部を取り付けた場合のピークホールド値を、図5Eは図4中のEの位置に受信部を取り付けた場合のピークホールド値を、それぞれ示している。 図6は、受信部の取り付け方法による音声波形の違いを比較した比較図であり、図6Aは本実施形態におけるピークホールド値を、図6Bは受信部30を両面テープでウクレレ10の表面に貼着した以外は同様の条件で測定したピークホールド値をそれぞれ示している。 図7は、受信部の取り付け方法による周波数スペクトルの違いを比較した比較図であり、図7Aは本実施形態における周波数スペクトルを、図7Bは受信部30を両面テープでウクレレ10の表面に貼着した以外は同様の条件で測定した周波数スペクトルをそれぞれ示している。 図8は、第二磁石部材の大きさによる音声波形の違いを比較した比較図であり、図8Aは本実施形態におけるピークホールド値を、図8Bは第二磁石部材34を直径12ミリメートル、厚さ1.7ミリメートルのものに変更した以外は同様の条件で測定したピークホールド値をそれぞれ示している。 図9は、第二磁石部材の大きさによる周波数スペクトルの違いを比較した比較図であり、図9Aは本実施形態における周波数スペクトルを、図9Bは第二磁石部材34を直径12ミリメートル、厚さ1.7ミリメートルのものに変更した以外は同様の条件で測定した周波数スペクトルをそれぞれ示している。 図10は、緩衝部材の種類による周波数スペクトルの違いを比較した比較図であり、図10Aは緩衝部材として厚さ1.5ミリメートルのフェルトを用いた際の周波数スペクトルを、図10Bは緩衝部材として木綿布を用いた際の周波数スペクトルを、図10Cは厚さ1ミリメートルのアメゴムを用いた際の周波数スペクトルをそれぞれ示している。 図11は、緩衝部材の種類による周波数スペクトルの違いを比較した比較図であり、図11Aは緩衝部材として厚さ1ミリメートルの硬質ゴムを用いた際の周波数スペクトルを、図11Bは緩衝部材として厚さ0.5ミリメートルのくるみ木材を、図11Cは緩衝部材として厚さ1ミリメートルのバルサを用いた際の周波数スペクトルをそれぞれ示している。 図12は、他の実施の形態におけるコンタクトピックアップ20を示す概略図である。 図13は、他の実施の形態におけるコンタクトピックアップ20の使用状態を示す概略図である。 図14は、他の実施の形態におけるコンタクトピックアップ20を示す概略図である。
 ここで、上記簡単に説明した図面に基づいて、本発明を実施するための形態を説明するにあたり、本実施の形態の構成要素と本発明の構成要素との対応関係を明らかにする。本実施の形態のウクレレ10が本発明の楽器に相当し、コンタクトピックアップ20が変換装置に相当し、圧電素子36が変換部材に相当し、第一磁石部材32が支持部材に相当し、第二磁石部材34が固定部材に相当し、セーム革38が緩衝部材に相当し、両面テープ52が接着部に相当し、出力端子42が出力端子に相当し、第三磁石部材46が出力端子支持部材に相当し、第四磁石部材48が出力端子固定部材に相当する。なお、コンタクトピックアップ20をウクレレ10に取り付ける方法を説明することにより、本発明の実施の形態の一例であるコンタクトピックアップ20の使用方法の一例も明らかにしている。
 次に、図1を用いて、本発明の実施の形態の一例であるコンタクトピックアップ20の構成を詳しく説明する。ここで、図1は、コンタクトピックアップ20の構成の概略を示す説明図である。このコンタクトピックアップ20は、音源からの振動を感知する圧電素子36を含む受信部30と、出力端子42を含む出力部40と、を備えており、受信部30と出力部40とは、接続コード50で電気的に接続されている。また、受信部30及び接続コード50の表面は、図示しないゴム製の絶縁層で覆われている。
 受信部30は、圧電素子36を支持する第一磁石部材32と、第一磁石部材32と対向する位置に配置される第二磁石部材34と、を備えており、第一磁石部材32と第二磁石部材34とは磁力によって互いに引き合っている。第一磁石部材32及び第二磁石部材34は、いずれも、直径20ミリメートル、厚さ5ミリメートルのネオジム磁石を含んでいる。この受信部30を取り付ける際には、第一磁石部材32とウクレレ10との間に厚さ0.5ミリメートルのセーム革38を挟み、第一磁石部材32と第二磁石部材34との間にウクレレ10の一部を挟み込む事によって、受信部30を位置決めする(図3参照)。
 圧電素子36は、図1に示すように、接続コード50と電気的に接続されており、圧電体の表面に与えられた力(振動)を圧電効果により電圧に変換するTAMURA電気製の公知の圧電素子である。こうすることにより、ウクレレ10から発せられた音を電気信号に変換し、接続コード50を介して出力端子42から電気信号を出力する。
 出力部40は、出力端子42と、出力端子42を固定するための出力端子固定部材44と、を備えている。出力端子42は、図示しない入力プラグを介して図示しないスピーカに接続される。こうすることにより、ウクレレ10から発せられた音を図示しないスピーカより大音量で出力することができる。
 出力端子固定部材44は、出力端子42に取り付けられた第三磁石部材46と第三磁石部材46と磁力によって移動可能に位置決めされる第四磁石部材48と、を備えており、第三磁石部材46と第四磁石部材48とは、磁力によって互いに引き合っている。第三磁石部材46及び第四磁石部材48は、いずれも、直径20ミリメートル、厚さ5ミリメートルのネオジム磁石を含んでいる。この出力端子固定部材44は、第三磁石部材46と第四磁石部材48との間にウクレレ10の一部を挟み込む事により、出力端子42の位置を位置決めする(図2参照)。
 次に、受信部30をウクレレ10に取り付ける方法について、図3を用いて、更に詳しく説明する。ここで、図3は、ウクレレ10にコンタクトピックアップ20を取り付けるための説明図であり、図2中のサウンドホール12近傍から受信部30近傍を切断した部分断面図である。
 コンタクトピックアップ20をウクレレ10に取り付ける際には、まず、図3Aに示すように、ウクレレ10に備えられたサウンドホール12の近傍にセーム革38を配置する。なお、ここでセーム革38を配置する位置は、第二磁石部材34をウクレレ10の内面側から配置する際に配置しやすい位置であればよく、第二磁石部材34を配置した後に受信部30は移動可能である。
 続いて、図3Bに示すように、ウクレレ10、セーム革38、第一磁石部材32の順で並べた、セーム革38側に圧電素子36が位置するように第一磁石部材32を配置し、図3Cに示すように、内面側から第二磁石部材34を第一磁石部材32とウクレレ10の表面板を挟んで対向する位置に近づける。このとき、第一磁石部材32と第二磁石部材34とは、互いに磁力で引き合う面が向かい合うように近づける。こうすれば、第二磁石部材34は、第一磁石部材32の磁力によって、ウクレレ10の表面板を挟んで対向する位置に引き寄せられる。こうすることにより、受信部30は、ウクレレ10の表面位置に位置決めされることになる。このとき、受信部30は第一磁石部材32及び第二磁石部材34が磁力によって引き合うことで位置決めされているため、第一磁石部材32をウクレレ10の表面に沿って移動させることにより、受信部30を移動させることができる。言い換えると、受信部30を所望の位置に位置決めすることができる。
 また、出力部40についても、第三磁石部材46と第四磁石部材48とを用いることにより、図2に示すように、所望の位置に位置決めすることができる。なお、出力部40の取り付け方法については、受信部30と同様のため、ここでは説明を省略する。
 ここで、受信部30の位置により、ウクレレ10から発せられた音がコンタクトピックアップ20を介して出力される際に、どのように変化するかについて確認試験を実施した。具体的には、図4中のA~Eの位置にそれぞれ受信部30を位置決めして、コンタクトピックアップ20から出力される音声信号のピークホールド値を計測した。
 このときの結果を、図5に示す。図5は、A~E地点に受信部30を位置決めし、それぞれの位置で得られたピークホールドを測定したグラフを示した比較図であり、図5中のグラフの縦軸は音量(dB)であり、横軸は周波数(Hz)である。ここで、図5Aは、図4中のAの位置に受信部30を位置決めし、ウクレレ10の1弦Aを440.00Hz、2弦Eを311.13Hz、3弦Cを261.63Hz、4弦Gを392.00Hzにチューニングし、すべて開放弦で上から4弦→3弦→2弦→1弦の順に単音でかきおろし各々の位置でコンタクトピックアップ20から得られる音声信号のピークホールド値を計測した。また、図5B~図5Eは、それぞれ、図4中のB~Eの位置にそれぞれ受信部30を位置決めしたこと以外は、同様の条件で計測して得られた結果である。この結果から明らかなように、受信部30の設置位置によって、測定結果に大きな差が確認された。この結果より、受信部30をウクレレ10に取り付ける位置によって、コンタクトピックアップ20から得られる音声信号のスペクトルには大きな差異が見られ、このことは、受信部30をウクレレ10に取り付ける位置によって、音質が異なることを意味する。
 自分のイメージした音を演奏したいと考えることは、演奏者にとって自然な願望である。例えば、ソロ演奏を行うに際し、一音一音をはっきりと表現したいと考えた場合には、基音と倍音とがバランス良く出力される位置に受信部30を位置決めすることが望ましい。このような場合には、図5に示すように、それぞれの位置で位置決めした受信部30から得られたピークホールドの結果を比較し、基音と倍音とのバランスが取れている図5Cを選択する、つまり、図4中Cの位置に受信部30を位置決めする。同様に、例えばストローク奏法で低音を落としたい場合には図4中Eの位置に、逆に、低音を強調して演奏したい場合には、図4中B又はDの位置に、それぞれ位置決めすることにより、演奏者が望む音を出力することができる。このように、受信部30の位置決めする位置を自由に移動させられることは、演奏者が所望の音を出力することができるだけでなく、演奏者が所望の音を出力するための位置を調査することもできる。
 次に、ウクレレ10の表面側に押圧する力によって、圧電素子36の感度がどのように変化するかについての確認試験を行った。具体的には、通常コンタクトピックアップを取り付ける際に用いられる両面テープでウクレレ10の表面に圧電素子を取り付けた場合と第一磁石部材32と第二磁石部材34とを用いた場合とについて、ウクレレ10の表面に圧電素子36を押圧した場合について測定し、結果を比較した。
 このときの結果を、図6及び図7に示す。図6は、圧電素子の固定方法の違いによる周波数スペクトルの違いを測定した測定結果を示す比較図であり、図6中のグラフの縦軸は音量(dB)であり、横軸は周波数(Hz)である。ここで、図6Aは、上記実施の形態と同様にして受信部30を位置決めし、ウクレレ10の1弦Aを440.00Hz、2弦Eを329.63Hz、3弦Cを523.25Hz、4弦Gを392.00Hzにチューニングし、すべて開放弦で上から4弦→3弦→2弦→1弦の順に単音でかきおろし、コンタクトピックアップ20から得られる音声信号のピークホールド値を計測して得られた結果である。また、図6Bは、受信部30を両面テープでウクレレ10に貼着した以外は、同様の条件で計測して得られた結果である。この結果から明らかなように、第一磁石部材32及び第二磁石部材34を用いて圧電素子36を位置決めした方が、より最大振幅が大きいことが確認された。このことから、圧電素子36をウクレレ10に押圧すると、両面テープでウクレレ10の表面に貼着する場合と比較して、より感度良くウクレレ10から発生する振動を受信することができると言える。
 図7は、圧電素子の固定方法の違いによる音声波形の違いを測定した測定結果を示す比較図であり、図7中のグラフの縦軸は実効値であり、横軸は時間(ミリ秒)である。なお、実験条件は、圧電素子の固定方法の違いによる周波数スペクトルの違いを測定した際(図6)と同様であるため、ここでは説明を省略する。この結果から明らかなように、第一磁石部材32及び第二磁石部材34を用いて圧電素子36を位置決めした方が、より最大振幅が大きく、信号持続時間が長いことが確認された。このことから、圧電素子36をウクレレ10に押圧すると、両面テープでウクレレ10の表面に貼着する場合と比較して、より感度良くウクレレ10から発生する振動を受信することができると言える。
 コンタクトピックアップ20を外す際には、受信部30及び出力部40をサウンドホール12まで移動させて取り外しても良いし、第一磁石部材32及び第三磁石部材46を取り外し、第二磁石部材34及び第四磁石部材48をサウンドホール12からウクレレ10の外に取り出しても良い。いずれの方法であっても、コンタクトピックアップ20を位置決めするに際して接着剤等を使用していないため、取り外しに際してウクレレ10の表面に接着剤等が残ってしまったり、接着剤等を剥がす際に表面を傷つけてしまったりする可能性を低減することができる。
 以上詳述した本実施の形態のコンタクトピックアップ20によれば、ウクレレ10の表面板を挟んで第一磁石部材32と第二磁石部材34とが互いに磁力で引き合うことで、第一磁石部材32に支持された圧電素子36を含む受信部30の位置を所望の位置に位置決めすることができる。このとき、受信部30は、互いに引き合う磁力によってのみ位置決めされているため、ウクレレ10の表面に一度位置決めした後であっても、所望の位置に移動可能である。また、コンタクトピックアップ20は磁力によってのみウクレレ10の表面に位置するため、使用後は、何らウクレレ10の表面に跡を残すことなく、取り外すことができる。言い換えると、ウクレレ10の表面を傷つけたり、取り外す際に何らかの跡をウクレレ10に残したりすることなく、所望の位置に受信部30を着脱可能な状態で位置決めすることができる。
 また、受信部30を位置決めする際、第一磁石部材32と第二磁石部材34が磁力で引き合うことにより、圧電素子36は、ウクレレ10の表面側に押圧された状態で位置決めされる。したがって、圧電素子36をウクレレ10の表面側に両面テープ等で貼着する場合と比較して、より感度良く楽器から発した振動を感知することができる。
 更に、圧電素子36は、ウクレレ10の表面側に位置決めされているため、出力端子42と電気的に接続される接続コード50は、常にウクレレ10の外面側に位置することができる。このため、従来型のコンタクトピックアップのように、電気信号を外部に出力するための貫通孔をウクレレ10に備える必要がない。言い換えると、ウクレレ10に損傷を与えることなく、コンタクトピックアップ20を取り付けることができる。
 更にまた、出力部40は、ウクレレ10の表面側に第三磁石部材46と第四磁石部材48とによって位置決めされているため、出力端子42に接続されたピックアップケーブル等に第三磁石部材46及び第四磁石部材48の磁力を上回る力が加えられた場合には、出力部40がウクレレ10の表面から離脱する。このため、出力部40がウクレレ10に接着している場合と比較して、ウクレレ10に過度な力が加わり、破損する可能性を未然に低減することができる。なお、受信部30も第一磁石部材32と第二磁石部材34とによって位置決めされているため、同様の効果が得られる。
 そして更に、第一磁石部材32と第二磁石部材34はいずれもネオジム磁石であるため、磁鉄鉱やフェライト磁石等と比較して、より強い力でウクレレ10を挟むことができ、ウクレレ10を演奏中に、不意に受信部30の位置がずれてしまったり、コンタクトピックアップ20が外れてしまったりする可能性を未然に低減することができる。
 なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。
 例えば、上述した実施の形態では、第一磁石部材32及び第二磁石部材34は、いずれもネオジム磁石であるものとしたが、圧電素子36を支持可能な磁力を有する磁石であれば特に限定されるものではなく、磁鉄鉱やフェライト磁石等他の磁石を用いても良い。また、第一磁石部材32及び第二磁石部材34のいずれか一方のみを磁石とし、他方を磁力で吸引可能な磁性体としてもよい。いずれの場合であっても、上述した実施の形態の効果を得ることができる。なお、第三磁石部材46及び第四磁石部材48についても同様である。
 上述した実施の形態では、第二磁石部材34として、直径20ミリメートル、厚さ5ミリメートルのネオジム磁石を用いるものとしたが、第二磁石部材34の大きさはこれに限定されるものではなく、例えば、直径12ミリメートル、厚さ1.7ミリメートルのネオジム磁石を用いても良い。こうすることにより、第一磁石部材32と第二磁石部材34とが磁力によって引き合う力を減少させ、圧電素子36がウクレレ10の表面に押圧する押圧力を減少させることができる。このように圧電素子36がウクレレ10の表面に押圧される押圧力を調節することで、コンタクトピックアップ20から出力される音質を変化させることができるため、演奏者の所望する音を得ることができる。
 ここで、第二磁石部材34の大きさの違いにより、音質にどのような変化が表れるかについて、図8及び図9を用いて、詳しく説明する。図8は、磁石の大きさの違いによる周波数スペクトルの違いを測定した測定結果を示す比較図であり、図8中のグラフの縦軸は音量(dB)であり、横軸は周波数(Hz)である。ここで、図8Aは、第二磁石部材34を用いて受信部30を位置決めし、ウクレレ10の1弦Aを440.00、2弦Eを329.63、3弦Cを523.25、4弦Gを392.00にチューニングし、すべて開放弦で上から4弦→3弦→2弦→1弦の順に単音でかきおろし、コンタクトピックアップ20から得られる音声信号のピークホールド値を計測して得られた結果である。また、図8Bは、第二磁石部材34を直径12ミリメートル、厚さ1.7ミリメートルのものに変更した以外は、同様の条件で計測して得られた結果である。この結果から明らかなように、第二磁石部材34よりも小さな磁石を用いると、よりそれぞれの音のピークホールドがブロードに出力されていることが確認された。このことから、圧電素子36をウクレレ10に押圧する押圧力が小さいと、出力されるボリュームを低下させることができる。言い換えると、感度の良い圧電素子を用いた場合であっても、圧電素子のピークを越えてしまう可能性を未然に低減し、ピークを越えることで出力音が歪んでしまったり、出力音の出力レベルが変化しなくなったりする可能性を未然に低減することができる。このように、圧電素子の押圧力を変化させることで、圧電素子の感度に限定されることなく、種々の圧電素子を用いることができる。
 次に、第二磁石部材34の大きさの違いによる音声波形の違いを測定した。図9は、第二磁石部材34の大きさの違いによる音声波形の違いを測定した結果を示す比較図であり、図9中のグラフの縦軸は実効値であり、横軸は時間(ミリ秒)である。ここで、図9Aは、第二磁石部材34を用いて受信部30を位置決めし、ウクレレ10の1弦Aを440.00、2弦Eを329.63、3弦Cを523.25、4弦Gを392.00にチューニングし、3件のみ弾いて計測して得られた結果である。また、図9Bは、第二磁石部材34を直径12ミリメートル、厚さ1.7ミリメートルのものに変更した以外は、同様の条件で計測して得られた結果である。この結果から明らかなように、第二磁石部材34より小さな磁石を用いると、最大振幅が小さく、信号持続時間が短くなることが確認された。このことから、圧電素子36をウクレレ10に押圧する押圧力が小さい場合には、より余韻が短く早く収束するような音を出力することができる。
 上述した実施の形態では、ウクレレ10と圧電素子36との間にセーム革38を挿入するものとしたが、これに限定されるものではなく、演奏者が希望する音に合わせて、適宜緩衝部材を挿入しても良い。この緩衝部材としては、例えば、1.5ミリメートルのフェルト、木綿布、1ミリメートルのアメゴム、1ミリメートルの硬質ゴム、0.5ミリメートルのくるみ木材、1ミリメートルのバルサ等があげられる。緩衝部材の材質や厚さを変更することにより、コンタクトピックアップ10から出力される音の音質・音色を演奏者の所望する音質・音色に変化させることができる。
 ここで、緩衝部材の材質による音質の変化について、図10及び図11を用いて更に詳しく説明する。図10及び図11は、緩衝部材の材質による音質・音色の変化を計測した音声波形の違いを計測した比較図であり、図10及び図11中のグラフの縦軸は実効値であり、横軸は時間(ミリ秒)である。ここで、図10Aは、緩衝部材として厚さ1.5ミリメートルのフェルトを用い、ウクレレ10の1弦Aを440.00、2弦Eを329.63、3弦Cを523.25、4弦Gを392.00にチューニングし、3弦のみを弾いて計測して得られた計測結果であり、図10Bは、緩衝部材を木綿布に代えたこと以外は図10Aと同様の条件で実験して得られた計測結果であり、図10Cは、緩衝部材を厚さ1ミリメートルのアメゴムに代えたこと以外は図10Aと同様の条件で実験して得られた計測結果であり、図11Aは、緩衝部材を厚さ1ミリメートルの硬質ゴムに代えたこと以外は図10Aと同様の条件で実験して得られた計測結果であり、図11Bは、緩衝部材を厚さ0.5ミリメートルのくるみ木材に代えたこと以外は図10Aと同様の条件で実験して得られた計測結果であり、図11Cは、緩衝部材を厚さ1ミリメートルのバルサに代えたこと以外は図10Aと同様の条件で実験して得られた計測結果である。これらの結果から明らかなように、厚さ1.5ミリメートルのフェルトを緩衝部材として用いた場合には、出力が低く滑らかに減衰する音が得られ、木綿布を用いた場合には、揺らぎ感のあるサウンドであり早く減衰する音が得られ、厚さ1ミリメートルのアメゴムを用い場合には、サウンドうねり感があって減衰が滑らかな音が得られ、厚さ1ミリメートルの硬質ゴムを用いた場合には、歪感のあるサウンドであって滑らかに減衰する音が得られ、厚さ0.5ミリメートルのくるみ木材を用いた場合には、ナチュラルなサウンドであって滑らかに減衰する音が得られ、厚さ1ミリメートルのバルサを用いた場合には、アタック音がやや強くナチュラルなサウンドであって滑らかに減衰する音が得られる。このように、緩衝部材を適宜変更することで、コンタクトピックアップ20は、演奏者が希望する音を出力することができる。
 上述した実施の形態では、第一磁石部材32及び第二磁石部材34の磁力によって受信部30を位置決めするものとしたが、図12に示すように、第二磁石部材34の表面に両面テープ52を備えていても良い。こうすれば、受信部30の位置を位置決めした後に、第二磁石部材34をウクレレ10に接着することができるため、第一磁石部材32を取り外したとしても、第二磁石部材34は楽器に接着されたままの状態を維持する。このため、第一磁石部材32を取り外しても、再び同一の位置に第一磁石部材32を容易に位置決めすることができる。なお、図12は、コンタクトピックアップ20の一例を示す概略図であり、ウクレレ10への取り付け方法は、上述したコンタクトピックアップ20の取り付け方法と同一であるため、説明を省略する。
 この態様を採用したコンタクトピックアップ20において、図13に示すように、第二磁石部材34を複数備えていても良い。こうすれば、それぞれの第二磁石部材34に対向する位置に容易に受信部30の位置を位置決めすることができる。言い換えると、予め複数の場所に第二磁石部材34を固定することにより、受信部30の位置を容易に位置決めすることができる。
 上述した実施の形態では、両面テープ52を用いて第二磁石部材34をウクレレ10を接着するものとしたが、両面テープに限定されるものではなく、例えば、接着剤や粘着剤、粘着テープ等であってもよい。いずれを用いた場合であっても、上述した実施の形態と同様の効果が得られる。
 上述した実施の形態では、圧電素子36を用いてウクレレ10の音を感知するものとしたが、例えば、ムービング・コイル型マイクやリボン型マイク、コンデンサ型マイク等を用いても良い。例えば、コンデンサ型マイクを用いた場合には、図14に示すように、コンデンサ型マイク54が第一磁石部材32の表面に固定されたコンタクトピックアップ20を用いることができる。こうすれば、上述した実施の形態と同様の効果が得られる。
 上述した実施の形態では、楽器としてウクレレ10を例に説明したが、これに限定されるものではなく、アコースティックギターやバイオリン、ビオラ、ピアノ等の弦楽器を用いても良いし、木管楽器や金管楽器、打楽器等の楽器であっても良い。振動により音を発する楽器であれば、いずれの楽器であっても上述した実施の形態と同様の効果が得られる。
 上述した実施の形態で示すように、アコースティック楽器の音を電気的に増幅して放音する分野、特に、弦楽器等の音を電気信号に変換するコンタクトピックアップとして利用することができる。
 10…ウクレレ、12…サウンドホール、20…コンタクトピックアップ、30…受信部、32…第一磁石部材、34…第二磁石部材、36…圧電素子、38…セーム革、40…出力部、42…出力端子、44…出力端子固定部材、46…第三磁石部材、48…第四磁石部材、50…接続コード、52…両面テープ、54…コンデンサ型マイク。

Claims (8)

  1.  楽器から発生した振動を電気信号に変換する変換部材と、
     前記変換部材を支持する支持部材と、
     前記楽器の少なくとも一部を挟んで対向する位置に配置される固定部材と、
     を備え、
     前記支持部材と前記固定部材の一方又は両方が磁石であって、互いに磁力で引き合うことで前記変換部材を位置決めする、
     変換装置。
  2.  請求項1に記載の変換装置であって、
     前記変換部材は、圧電素子であり、
     前記支持部材と前記固定部材は、互いに磁力で引き合うことで、前記変換部材を前記楽器の方向に押圧する、
     変換装置。
  3.  前記変換部材が前記支持部材に押圧される際、前記支持部材と前記楽器との間に挿入される緩衝部材と、
     を備えた、
     請求項2に記載の変換装置。
  4.  前記固定部材は、該固定部材が配置された際、該固定部材と前記楽器とが当接する当接面の少なくとも一部に該固定部材と前記楽器とを固定する接着部を有する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の変換装置。
  5.  請求項4に記載の変換装置であって、
     前記固定部材は、複数備えられている、
     変換装置。
  6.  前記変換部材と電気的に接続され、前記変換部材で変換された電気信号を出力する出力端子と、
     を備えた、
     請求項5に記載の変換装置。
  7.  請求項6に記載の変換装置であって、
     前記出力端子を支持する出力端子支持部材と、
     前記楽器の少なくとも一部を挟んで対向する位置に配置される出力端子固定部材と、
     を備え、
     前記出力端子支持部材と前記出力端子固定部材のいずれか一方が磁石であって、互いに磁力で引き合うことで前記出力端子を前記楽器の表面位置に位置決めする、
     変換装置。
  8.  前記支持部材及び前記固定部材は、ネオジム磁石である、
     請求項7に記載の変換装置。
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