WO2018074478A1 - 回路および楽器 - Google Patents

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WO2018074478A1
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Inventor
石井 潤
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ヤマハ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a circuit and a musical instrument provided with amplification means.
  • Patent Document 1 describes an apparatus including a capacitor that is charged with electric power that is supplied via, for example, a USB (Universal Serial Bus) supply line, for which supply power is limited.
  • a USB Universal Serial Bus
  • the apparatus includes an amplifying means (amplifier), signal processing means for performing signal processing of an input signal to the amplifying means is provided, and the battery is used as a power source for supplying the power supply voltage of the amplifying means and the power source for the signal processing means.
  • a power source for supplying voltage is used.
  • the battery supplies the battery voltage as the power supply voltage to both the amplifying means whose power consumption may fluctuate greatly and the signal processing means whose power consumption fluctuation is small. It is conceivable that the battery voltage fluctuates due to fluctuations in power consumption due to the amplifying operation of the amplifying means. As a result, fluctuations in battery voltage directly cause fluctuations in the power supply voltage of the signal processing means.
  • Patent Document 1 describes, for example, power supply to peripheral devices, but there is no description that there is a difference in power consumption variation due to operation for each peripheral device. There is no specific description of how to distribute power between large devices and devices with small fluctuations in power consumption.
  • the amplifying means is used to amplify the sound of a musical instrument and the power supplied to the amplifying means is assisted by a capacitor. If a compressor is used to satisfy the volume feeling according to the performance form, the sound quality is degraded. In order to maintain the sound quality without using a compressor, it is sufficient to supply a large amount of power to the amplification means that is required instantaneously with a capacitor. To that end, it is necessary to increase the capacity of the capacitor. However, when charging a large-capacity capacitor, if the power supplied from the battery is limited by a constant current circuit, the charging time becomes long. It is also necessary to suppress the occurrence of loss.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems of the prior art, and an object of the present invention is to provide a circuit capable of shortening the charging time of a capacitor (capacitor) for supplying amplification means by a battery. .
  • signal processing means (203) for performing signal processing amplification means (204) for amplifying a signal output from the signal processing means, and a battery (201)
  • a circuit comprising: a capacitor (207) for assisting power to be connected; and power limiting means (220) connected to the second power supply path and configured to limit input power (PIN) supplied from the battery.
  • PIN input power supplied from the battery.
  • the present invention it is possible to shorten the charging time of the capacitor for supplying the amplification means by the battery.
  • the battery can be charged with an input power that is equal to or less than a predetermined value until the completion of charging and according to the terminal voltage of the battery, and can be kept in a constant voltage state when the charging is completed.
  • FIG. 1 is a block diagram of a musical instrument to which a circuit according to a first embodiment is applied. It is a figure which shows the electrical property of an alkaline battery. It is a block diagram of the hardware constitutions of a power control part. It is a block diagram of a control configuration of a power control unit. It is a time chart which shows the change of the input electric power from the charge start of a capacitor
  • FIG. 1 is a block diagram of a musical instrument to which the circuit according to the first embodiment of the present invention is applied.
  • An example of the musical instrument 1 is a guitar.
  • the musical instrument 1 includes a conversion unit 10, a processing unit 200, a transducer 30, and the like shown in FIG. 1 in addition to a configuration included in a general acoustic guitar such as a body, a neck, a nut, a saddle, a bridge, and a string (not shown).
  • the body has a front plate, a back plate, and a side plate (not shown) assembled so as to form an internal space, and a neck is connected to the front plate.
  • a string is stretched between a saddle disposed on the body via a bridge and a nut disposed on the neck.
  • the conversion unit 10 is disposed on the inner space side of the front plate facing the bridge across the front plate.
  • the conversion unit 10 includes, for example, a piezo pickup, converts string vibration into a signal S1 that is an electrical signal, and outputs the signal S1 to the processing unit 200.
  • the processing unit 200 performs predetermined signal processing on the input signal S ⁇ b> 1 and outputs a signal S ⁇ b> 3 to the transducer 30.
  • the transducer 30 is disposed on, for example, a front plate, and applies vibration to the front plate based on the signal S3.
  • a raw sound is radiated from the body that resonates based on the vibration of the string, and a sound is radiated from the body that resonates based on the vibration applied to the body by the transducer 30.
  • the processing unit 200 includes a power supply unit 201 as a battery, a DC-DC converter 202, a DSP (Digital Signal Processor) 203, an amplifier 204, a power control unit 220, a capacitor (EDLC) 207 as an example of a capacitor.
  • the power control unit 220 includes a calculation unit 221 and a DC-DC converter 222 (voltage converter).
  • the power supply unit 201 is a power supply for the processing unit 200, and includes two batteries 201a connected in series.
  • the battery 201a is, for example, an AA size alkaline dry battery.
  • the power source of the processing unit 200 is an external power source such as a DC voltage device connected to a commercial power source, for example, a power cable connected to the external power source needs to be connected to the musical instrument 1.
  • a power cable connected to the external power source needs to be connected to the musical instrument 1.
  • the performer performs in front of the audience, if the power cable is connected to the musical instrument 1, it looks bad. In addition, it may be difficult to prepare an external power supply outdoors.
  • the power source unit 201 as the battery 201a the appearance can be improved and the degree of freedom of the performance place can be increased.
  • the path R1 is a power supply path for supplying power from the power supply unit 201 to the DSP 203 via the DC-DC converter 202.
  • the DC-DC converter 202 boosts the voltage V1 (Vin) output from the power supply unit 201 and outputs the voltage V2.
  • the DSP 203 operates using the voltage V2 as a power supply voltage.
  • the DSP 203 receives the signal S1 output from the conversion unit 10.
  • the DSP 203 converts the signal S1 that is an analog signal into a digital signal, performs signal processing such as processing for adding reverberation and processing for adjusting the volume, and converts the generated signal into a signal S2 that is an analog signal. Convert and output.
  • the power conversion efficiency of the DC-DC converter 202 is about 85 to 90%. By using only one DC-DC converter connected in series in the path R1, power loss in the path R1 can be minimized.
  • the route R2 is a power supply route for supplying power from the power supply unit 201 to the amplifier 204 via the power control unit 220.
  • the calculation unit 221 of the power control unit 220 is connected to the output terminal of the power supply unit 201 and adjusts the power supplied from the power supply unit 201 to be equal to or less than a predetermined value set in advance.
  • the voltage output from the DC-DC converter 222 of the power control unit 220 is the terminal voltage VOUT (charge voltage) of the capacitor 207. Details of the configuration of the power control unit 220 will be described with reference to FIGS. 3 to 5D.
  • the capacitor 207 is connected between the ground voltage and the output terminal of the DC-DC converter 222, and is charged by the power flowing through the path R2.
  • the capacitor 207 is also connected to the amplifier 204.
  • the capacitor 207 is, for example, an electric double layer capacitor of 0.47F, and its internal resistance is extremely low (low ESR).
  • the amplifier 204 amplifies the power of the input signal S2 using the power supplied from the power supply unit 201 through the path R2 and the power discharged from the capacitor 207 as a power supply, and outputs the signal S3 to the transducer 30.
  • the voltage characteristic PVa and the power characteristic PPa are characteristics in the alkaline battery immediately before the end voltage.
  • the horizontal axis of the voltage characteristic PVa is the current value drawn from the battery, and the vertical axis is the battery voltage (left vertical axis in FIG. 2).
  • the horizontal axis of the power characteristic PPa is the current value drawn from the battery, and the vertical axis is the output power (right vertical axis in FIG. 2).
  • the power characteristic PPa is based on the voltage characteristic PVa. Specifically, the power characteristic PPa indicates a power value calculated by multiplying the current value by the voltage value.
  • the power supply voltage of the amplifier 204 When the power supply voltage of the amplifier 204 is temporarily reduced, the power of the output signal of the amplifier 204 is temporarily reduced or the output from the amplifier 204 is temporarily stopped. However, as the power supply voltage recovers to the predetermined voltage, an output signal of predetermined power is output from the amplifier 204 again. That is, even when the power supply voltage temporarily decreases, the amplifier 204 can continue to operate. On the other hand, if the power supply voltage of the DSP 203 temporarily falls below a predetermined value, the DSP 203 may shut down. When the power supply voltage recovers to the predetermined voltage, the DSP 203 restarts and then resumes operation.
  • the DSP 203 when the power supply voltage temporarily decreases, the DSP 203 temporarily stops its operation, and no signal is output from the DSP 203 during the period from the stop to the restart. Therefore, when the power supply voltage of the amplifier 204 is temporarily reduced, the desired operation of the transducer 30 is temporarily disabled. However, when the power supply power of the DSP 203 is temporarily reduced, the transducer 30 Will not be performed for a certain period of time. For this reason, it is important to preferentially secure the power supply voltage of the DSP 203.
  • the power consumption of the DSP 203 that performs signal processing varies little, and the current consumption is about 0.1 A, for example.
  • the power consumption of the amplifier 204 that performs power amplification varies greatly according to the signal S3, and is larger than that of the DSP 203.
  • the instantaneous power can be about 10 times the average power consumption of the DSP 203.
  • the processing unit 200 separates the route R1 that is a power supply route to the DSP 203 and the route R2 that is a power supply route to the amplifier 204, and includes the power control unit 220 in the route R2, thereby solving the above problem. It has been solved.
  • the power supply unit 201 has a configuration in which two batteries 201a are connected in series.
  • the power supply unit 201 can be expected to output a voltage V1 of about 3 V (1.5 V ⁇ 2), which is the nominal voltage of the battery.
  • V1 the voltage of the battery 201a
  • the processing unit 200 is provided even when the battery voltage of the battery 201a is close to the final voltage 2V (1V ⁇ 2) and the voltage V1 is approximately 2V. Is required to work.
  • a voltage characteristic PVa and a power characteristic PPa shown in FIG. 2 indicate characteristics of the battery 201a having an open circuit voltage of about 2V.
  • the maximum power is approximately 1.0 W. That is, the power supply unit 201 cannot drive a load that requires power exceeding approximately 1.0 W.
  • the battery 201a whose battery voltage has dropped to near the end voltage is referred to as the worst case battery 201a.
  • the power consumption of the amplifier 204 depends on the amplitude of the input signal S2.
  • the signal S2 is a signal based on the signal S1 output from the conversion unit 10.
  • the signal S1 is an audio signal based on performance, and the amplitude indicating the volume changes.
  • the inventors have found that the average amplitude of the audio signal is about 1/8 of the maximum amplitude regardless of the music, and the duration of the maximum amplitude is shorter than the duration of the average amplitude.
  • the average power consumption in the amplifier 204 is about 0.5 W.
  • the amplifier 204 can output the signal S3 having the desired power by the power supplied from the power supply unit 201.
  • the capacitor 207 is charged.
  • the maximum instantaneous power when the musical instrument 1 is played with a strong stroke is 2 W or more.
  • the worst-case battery 201a the maximum instantaneous power cannot be supplied by the power supply unit 201 alone, but the power is supplied from the connected capacitor 207.
  • the capacitance value of the capacitor 207 is set so that the maximum instantaneous power can be assisted during the period when the amplifier 204 requires the maximum instantaneous power.
  • the musical instrument 1 can be made light by limiting the number of batteries 201a to two.
  • the DC-DC converter 202 is a DC-DC converter that operates even at 1.0 V obtained by subtracting a margin of 1.0 V from the battery voltage 2 V of the worst-case battery 201 a.
  • the DSP 203 can be reliably operated until the battery 201a reaches the end voltage.
  • the DSP 203 is an example of signal processing means, and the amplifier 204 is an example of amplification means.
  • the path R1 is an example of a first power feeding path, and the path R2 is an example of a second power feeding path.
  • the power control unit 220 is an example of a power limiting unit.
  • FIG. 3 is a block diagram of the hardware configuration of the power control unit 220.
  • the calculation unit 221 of the power control unit 220 includes an A / D converter and a CPU with a built-in D / A converter (not shown).
  • the DC-DC converter 222 is a step-down voltage converter that has almost no heat loss, and includes a VFB terminal that is a voltage feedback terminal, a VOUT terminal that is a voltage output terminal, and a VIN terminal that is a voltage input terminal.
  • the power control unit 220 includes a detection unit 223 that detects an input current flowing through the path R2.
  • the detection unit 223 has a resistance having a resistance value R.
  • the input current is (Vin ⁇ Vdet) from the potential difference (Vin ⁇ Vdet) at both ends of the resistor. / R.
  • FIG. 4 is a block diagram of the control configuration of the power control unit 220.
  • the power control unit 220 controls the input power PIN supplied from the power supply unit 201 when charging the capacitor 207 by controlling the voltage input to the VFB terminal of the DC-DC converter 222 to be 0.6V. It is limited to the limit power PREF (predetermined value). According to such power limitation, in a state where the terminal voltage VOUT of the capacitor 207 is low, a larger amount of current can flow than in the configuration in which the current is limited, so that charging can be performed in a shorter time.
  • PREF predetermined value
  • the calculation unit 221 includes subtracters 225, 228, 230, multipliers 226, 227, 229, 235, and a Max function 231.
  • the DC-DC converter 222 includes a subtractor 232 and a multiplier 234.
  • the limit power PREF is a target upper limit value of the input power PIN fed from the power supply unit 201, and is set to 1.0 W, for example.
  • the power FB signal PCTL is input to the Max function 231.
  • the value of the feedback coefficient H is set according to the target value of the terminal voltage VOUT that is the output voltage from the VOUT terminal of the DC-DC converter 222.
  • the Max function 231 outputs the maximum value among the input values. In this example, the larger one of the power FB signal PCTL and the output voltage FB signal VCTL (which indicates a higher voltage) is output to the DC-DC converter 222 as the FB voltage VFB.
  • the FB voltage VFB is input to the VFB terminal of the DC-DC converter 222.
  • a value obtained by subtracting the FB voltage VFB from 0.6 (V) is input to the multiplier 234 by the subtractor 232, and a constant G is multiplied by the multiplier 234 to output the terminal voltage VOUT.
  • 5A, 5B, 5C, and 5D are time charts showing changes in the input power PIN, power FB signal PCTL, output voltage FB signal VCTL, and FB voltage VFB from the start of charging of the capacitor 207, respectively.
  • the charging period is from the start of charging to time t1, and the capacitor 207 reaches full charge at time t1 to be in a stable steady state.
  • the steady state after time t1 will be described.
  • the capacitor 207 is sufficiently charged, and the input power PIN drawn from the power supply unit 201 to the capacitor 207 is very small (FIG. 5A).
  • the power error PERR becomes substantially equal to the limit power PREF (PERR ⁇ PREF)
  • the power FB signal PCTL becomes sufficiently smaller than 0.6 (V).
  • the output voltage FB signal VCTL is approximately 0.6 (V) by multiplying the terminal voltage VOUT by the feedback coefficient H (FIG. 5C)
  • the power FB signal PCTL is smaller than the output voltage FB signal VCTL ( PCTL ⁇ VCTL ⁇ 0.6) (FIG. 5B).
  • the Max function 231 outputs the larger output voltage FB signal VCTL to the DC-DC converter 222 as the FB voltage VFB (FIG. 5D). Therefore, the output voltage FB signal VCTL based on the terminal voltage VOUT is fed back, and the terminal voltage VOUT is maintained in a constant voltage state of 0.6 (V).
  • the input power PIN fed from the power supply unit 201 is limited to the limited power PREF (FIG. 5A).
  • the limit power PREF ⁇ the input power PIN
  • the FB voltage VFB becomes 0.6 (V) or more, so that the terminal voltage VOUT does not increase any more, and as a result, the current supply is interrupted.
  • the input power PIN is limited with the limit power PREF as the upper limit. Since the electric power is limited rather than limiting the current, the lower the terminal voltage VOUT, the more current can flow, so the battery is fully charged in a short time.
  • the present embodiment even when the voltage amplitude indicating the volume of the signal S1, which is an audio signal, is at a peak, a shortage of power consumption to the amplifier 204 is assisted by the power from the capacitor 207 to the amplifier 204. Can be obtained. Accordingly, it is possible to suppress the deterioration of the sound quality of the radiated sound generated in the body by the transducer 30 using the signal S3 as a drive signal.
  • the power control unit 220 interposed in the path R2 branched from the path R1 and connected to the amplifier 204 limits the input power PIN supplied from the power supply unit 201 when charging the capacitor 207. Limited to power PREF. That is, the Max function 231 of the arithmetic unit 221 inputs the larger one of the power FB signal PCTL based on the terminal voltage VOUT of the capacitor 207 and the power FB signal PCTL based on the input power PIN to the VFB terminal of the DC-DC converter 222. .
  • the capacitor 207 can be charged with the input power PIN that is equal to or lower than the limit power PREF until the charging is completed and according to the terminal voltage VOUT, and the capacitor 207 can be kept in a constant voltage state when the charging is completed. Therefore, as the terminal voltage VOUT is lower, a larger amount of current can flow, and the charging time of the capacitor 207 can be shortened.
  • the present invention is not limited to this.
  • the position where the current is detected may be between the DC-DC converter 222 and the capacitor 207. That is, the detection unit 223 is provided between the DC-DC converter 222 and the capacitor 207.
  • the input current is calculated by (Vin ⁇ Vdet) / R.
  • the control configuration of the power control unit 220 is the same as that described with reference to FIG.
  • FIG. 6B is a block diagram of a hardware configuration of the power control unit 220.
  • the power control unit 220 includes a DC-DC converter 230 instead of the DC-DC converter 222.
  • the DC-DC converter 222 is replaced with a DC-DC converter 230.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the DC-DC converter 230 includes an IREF terminal that is a limiting current terminal, a VOUT terminal that is a voltage output terminal, and a VIN terminal that is a voltage input terminal.
  • the DC-DC converter 230 is a voltage converter that has a current limiting circuit and can specify a limiting current at the IREF terminal. Illustration of the VFB terminal is omitted.
  • the arithmetic unit 221 uses the current IREF input to the IREF terminal so as to limit the input power PIN supplied from the power supply unit 201 to the limited power PREF when charging the capacitor 207 according to the terminal voltage VOUT of the capacitor 207. Control.
  • the input power PIN fed from the power supply unit 201 can be limited to the limited power PREF by dynamically controlling the current IREF according to the terminal voltage VOUT. Accordingly, the same effect as that of the first embodiment can be obtained with respect to shortening the charging time of the capacitor 207.
  • the musical instrument 1 in which the conversion unit 10, the processing units 200 and 210, the transducer 30, and the speaker 40 are added to the acoustic guitar is illustrated.
  • the musical instrument to which the conversion unit 10 and the like are added is the acoustic guitar. It is not limited and it is good also as another musical instrument.
  • the instrument played by the performer does not have a power cable, the instrument is also supported by the performer, for example, a stringed instrument such as a violin, such as a wind instrument such as an oboe or trumpet.
  • the invention can be applied.
  • DSP 203 is exemplified as the signal processing means
  • the present invention is not limited to this, and other systems that perform digital signal processing such as a CPU and a PLD (Programmable Logic Device) may be used as the signal processing means.
  • PLD Programmable Logic Device
  • R1 route (first feeding route), R2 route (second feeding route), 201 power supply unit (battery), 203 DSP (signal processing means), 204 amplifier (amplifying means), 207 capacitor, 220 power control unit (power limitation) Means), 221 arithmetic unit, 222 DC-DC converter (voltage converter), PIN input power, PREF limit power (predetermined value), VOUT terminal voltage, PCTL power FB signal, Vin input voltage

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Abstract

バッテリによる、増幅手段給電用の蓄電器の充電時間を短縮することができる回路を提供する。電源部201からアンプ204へ繋がる経路R2に、演算部221及びDC-DCコンバータ222を有する電力制御部220が設けられる。演算部221のMax関数231は、コンデンサ207の端子電圧VOUTに基づく電力FB信号PCTLと入力電力PINに基づく電力FB信号PCTLとのうち大きい方(高い電圧を示す方)をDC-DCコンバータ222のVFB端子に入力する。これにより、電力制御部220は、コンデンサ207を充電する際に電源部201から給電される入力電力PINを制限電力PREFに制限することができる。

Description

回路および楽器
 本発明は、増幅手段を備える回路および楽器に関する。
 従来、動作電力を補うためのコンデンサ(蓄電器)を備える装置が提案されている。特許文献1には、供給電力が制限されている、例えばUSB(Universal Serial Bus)供給線を介して給電される電力により蓄電されるコンデンサを備える装置が記載されている。
 装置に増幅手段(アンプ)を備える場合、増幅手段への入力信号の信号処理を行う信号処理手段を併設し、電池を、増幅手段の電源電圧を給電する電力源とするとともに信号処理手段の電源電圧を給電する電力源とする場合がある。この場合、電池は、電力消費が大きく変動する可能性のある増幅手段と電力消費の変動が小さな信号処理手段との両者に電源電圧として電池電圧を供給する。増幅手段での増幅動作により電力消費が変動することで電池電圧が変動することが考えられる。その結果、電池電圧の変動は直接的に信号処理手段の電源電圧の変動を招く。電源電圧の変動により信号処理手段の動作が不安定となり、場合によっては信号処理手段が動作停止するおそれもある。なお、特許文献1には、例えば周辺機器への電力供給については記載されているものの、周辺機器ごとに動作に伴う電力消費の変動に差異があることについては記載がなく、電力消費の変動の大きな機器と電力消費の変動の小さな機器との間での電力の分配方法についての具体的な記載は無い。
特表2004-503199号公報
 ここで、例えば、増幅手段を、楽器の音を増幅するのに用い、コンデンサで、増幅手段へ給電する電力を補助する場合を考える。演奏形態に応じて音量感を充足させるためにコンプレッサを使用すると音質が低下する。コンプレッサを使用せずに音質を維持するには、瞬時に必要とされる増幅手段への大きな電力をコンデンサで賄うようにすればよいが、そのためにはコンデンサを大容量にする必要がある。しかし、大容量のコンデンサを充電する際に、定電流回路で電池から給電される電力を制限すると、充電時間が長くなってしまう。また、損失の発生も抑える必要がある。
 本発明は上記従来技術の問題を解決するためになされたものであり、その目的は、バッテリによる増幅手段給電用のコンデンサ(蓄電器)の充電時間を短縮することができる回路を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明によれば、信号処理を行う信号処理手段(203)と、前記信号処理手段から出力される信号を増幅する増幅手段(204)と、バッテリ(201)から前記信号処理手段へ接続される第1給電経路(R1)と、前記バッテリから前記増幅手段へ接続される第2給電経路(R2)と、前記第2給電経路に接続され、前記増幅手段へ給電する電力を補助する蓄電器(207)と、前記第2給電経路に接続され、前記バッテリから給電される入力電力(PIN)を制限する電力制限手段(220)と、を備えることを特徴とする回路が提供される。なお、上記括弧内の符号は例示である。
 本発明によれば、バッテリによる、増幅手段給電用の蓄電器の充電時間を短縮することができる。
 また、本発明によれば、蓄電器を、充電完了までは所定値以下で且つ蓄電器の端子電圧に応じた入力電力にて充電でき、充電完了すると蓄電器を定電圧状態に保つことができる。
第1の実施の形態に係る回路が適用される楽器のブロック図である。 アルカリ乾電池の電気的特性を示す図である。 電力制御部のハード構成のブロック図である。 電力制御部の制御構成のブロック図である。 コンデンサの充電開始からの入力電力の変化を示すタイムチャートである。 コンデンサの充電開始からの電力FB信号の変化を示すタイムチャートである。 コンデンサの充電開始からの出力電圧FB信号の変化を示すタイムチャートである。 コンデンサの充電開始からのFB電圧の変化を示すタイムチャートである。 変形例の電力制御部の各ハード構成のブロック図である。 第2の実施の形態における電力制御部の各ハード構成のブロック図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
 図1は、本発明の第1の実施の形態に係る回路が適用される楽器のブロック図である。本楽器1として、例えばギターが例示される。楽器1は、不図示のボディ、ネック、ナット、サドル、ブリッジ、および弦などの一般的なアコースティックギターが備える構成に加えて、図1に示す変換部10、処理部200、トランスデューサ30などを備えている。ボディは内部空間が形成されるように組み立てられた不図示の表板、裏板、側板を有し、表板にネックが連結されている。ボディにブリッジを介して配設されているサドルと、ネックに配設されているナットとの間に弦が張設されている。変換部10は例えば、ブリッジに対して表板を挟んで対向する、表板の内部空間側に配設されている。変換部10は例えば、ピエゾピックアップを有し、弦の振動を電気信号である信号S1に変換して処理部200に出力する。処理部200は入力された信号S1に対して所定の信号処理を行い、信号S3をトランスデューサ30へ出力する。トランスデューサ30は、例えば表板に配設されており、信号S3に基づいて表板に振動を加える。例えば演奏者により弦に振動が加えられると、弦の振動に基づいて共鳴するボディから生音が放射されるとともに、トランスデューサ30がボディに加える振動に基づいて共鳴するボディから音が放射される。
 処理部200は、バッテリとしての電源部201、DC-DCコンバータ202、DSP(Digital Signal Processor)203、アンプ204、電力制御部220、蓄電器の一例としてのコンデンサ(EDLC)207などを含む。電力制御部220は演算部221及びDC-DCコンバータ222(電圧変換器)を含む。電源部201は、処理部200の電源であり、直列接続された2個の電池201aにより構成されている。ここで、電池201aは例えば、単3サイズのアルカリ乾電池である。処理部200の電源を、商用電源に接続される直流電圧装置などの外部電源とする場合には、例えば外部電源に接続される電源ケーブルを楽器1に接続する必要が生じる。演奏者が観衆の前で演奏する場合には、楽器1に電源ケーブルが接続されていると、見た目が悪い。また、屋外では外部電源を用意するのが困難な場合がある。これに対し、電源部201を電池201aとすることにより、見た目を良くし、演奏場所の自由度を上げることができる。
 経路R1は電源部201からDC-DCコンバータ202を介してDSP203へ電力を供給する給電経路である。DC-DCコンバータ202は電源部201が出力する電圧V1(Vin)を昇圧し、電圧V2を出力する。DSP203は、電圧V2を電源電圧として動作する。また、DSP203には変換部10から出力される信号S1が入力される。DSP203はアナログ信号である信号S1をデジタル信号に変換し、例えば、残響を付加するための処理、音量を調整するための処理などの信号処理を行い、生成した信号をアナログ信号である信号S2に変換して出力する。DC-DCコンバータ202の電力変換効率は85~90%程度である。経路R1に含まれるDC-DCコンバータを直列に接続された1つだけとすることにより、経路R1における電力損失を最小限にすることができる。
 経路R2は、電源部201から電力制御部220を介してアンプ204へ電力を供給する給電経路である。電力制御部220の演算部221は電源部201の出力端子に接続され、電源部201から給電される電力を予め設定された所定値以下となるように調節する。電力制御部220のDC-DCコンバータ222から出力される電圧はコンデンサ207の端子電圧VOUT(充電電圧)となる。電力制御部220の構成の詳細は図3~図5Dで説明する。コンデンサ207は接地電圧とDC-DCコンバータ222の出力端子との間に接続されており、経路R2を流れる電力により充電される。また、コンデンサ207はアンプ204にも接続されている。コンデンサ207は、例えば0.47Fの電気二重層キャパシタであり、その内部抵抗は極めて低い(低ESRである)。アンプ204は経路R2により電源部201から給電される電力およびコンデンサ207から放電される電力を電源として、入力される信号S2の電力を増幅し、信号S3をトランスデューサ30へ出力する。
 ここで、電池の電気的特性について図2を用いて説明する。電池は種類により内部抵抗などが異なるため、電池から引き出される電流の電流値に応じて、電池が出力する電池電圧が種類により異なる。電圧特性PVaおよび電力特性PPaは終止電圧直前のアルカリ乾電池における特性である。電圧特性PVaの横軸は電池から引き出される電流値であり、縦軸は電池電圧(図2の左縦軸)である。電力特性PPaの横軸は電池から引き出される電流値であり、縦軸は出力される電力(図2の右縦軸)である。尚、電力特性PPaは電圧特性PVaに基づくもので、詳しくは電流値に電圧値を乗じて算出された電力値を示したものである。
 アンプ204の電源電圧が一時的に低下した場合には、アンプ204の出力信号の電力が一時的に低下するか、あるいはアンプ204からの出力が一時的に停止する。しかし、電源電圧が所定電圧に回復するのに応じて、アンプ204から所定電力の出力信号が再び出力される。つまり、電源電圧が一時的に低下した場合においても、アンプ204は動作を継続することができる。一方、DSP203の電源電圧が一時的に所定値より低下した場合には、DSP203はシャットダウンしてしまう場合がある。そして、電源電圧が所定電圧に回復すると、DSP203は再起動した後、動作を再開する。つまり、電源電圧が一時的に低下した場合には、DSP203は動作を一旦停止してしまい、停止してから再起動するまでの期間、DSP203からは信号が出力されなくなってしまう。従って、アンプ204の電源電圧が一時的に低下した場合には、トランスデューサ30の所望する動作が一時的に不可となるにとどまるが、DSP203の電源電力が一時的に低下した場合には、トランスデューサ30の動作が一定期間、行われなくなってしまう。このため、DSP203の電源電圧を優先的に確保することが重要となる。
 また、信号処理を行うDSP203の消費電力は変動が小さく、消費電流は例えば0.1A程度である。一方、電力増幅を行うアンプ204の消費電力は信号S3に応じて大きく変動し、DSP203よりも消費電力が大きい。DSP203の平均消費電力に対し瞬時電力は10倍程度になり得る。もし、アンプ204の消費電流を電源部201のみから給電した場合には、アンプ204の消費電力が一時的に大きくなった時に、図2に示すように、電池電圧が一時的に低下してしまう。電池電圧が一時的に低下し、連動してDSP203の電源電圧が低下した場合には、上記したようにDSP203はシャットダウンしてしまう。例えば、電源部201から一瞬でも1.0Wを超える電力を給電しようとすると、電源電圧が低下してシャットダウンが発生するおそれがある。すると、トランスデューサ30からの放音が一定期間停止してしまう。これに対し、処理部200では、DSP203への給電経路である経路R1と、アンプ204への給電経路である経路R2とを分離し、経路R2に電力制御部220を備えることで、上記課題を解決している。
 次に、処理部200の具体的な構成について説明する。電源部201は2個の電池201aが直列接続された構成である。例えば電池201aが新しいアルカリ乾電池である場合、電源部201は電池の公称電圧である3V(1.5V×2)程度の電圧V1を出力すると期待できる。しかし、例えば電池201aの使用時間が長くなると、電池電圧は低下する。ここで、処理部200の動作が安定した楽器1を提供するには、電池201aの電池電圧が終止電圧の2V(1V×2)付近となり、電圧V1が略2Vである場合においても処理部200が動作することが要求される。図2に示す電圧特性PVaおよび電力特性PPaは開放電圧が略2Vの電池201aにおける特性を示している。電力特性PPaに示す様に、最大電力は略1.0Wである。つまり、電源部201は略1.0Wを超える電力を必要とする負荷は駆動できない。尚、以降の説明で、電池電圧が終止電圧付近まで低下した電池201aのことをワーストケースの電池201aと称する。
 アンプ204の消費電力は入力される信号S2の振幅に依存する。信号S2は変換部10から出力される信号S1に基づく信号である。信号S1は演奏に基づくオーディオ信号であり、音量を示す振幅は変化する。発明者らは、オーディオ信号の平均振幅は楽曲によらず、最大振幅の1/8程度であり、最大振幅の継続時間は平均振幅の継続時間よりも短時間であることを見出した。また、アンプ204での平均消費電力は、0.5W程度である。従って、アンプ204が最大瞬時電力を要する期間以外の期間、ワーストケースの電池201aであっても、電源部201から給電される電力によりアンプ204は所望の電力を有する信号S3を出力することができるとともに、コンデンサ207は充電される。また、例えば楽器1が強いストロークで演奏された場合などの最大瞬時電力は、2W以上となる。ワーストケースの電池201aである場合、電源部201だけでは最大瞬時電力を給電することができないが、接続されるコンデンサ207から電力が給電される。また、コンデンサ207の容量値は、アンプ204が最大瞬時電力を要する期間、最大瞬時電力を補助することができるように設定されている。従って、アンプ204の消費電力が平均消費電力を超える期間では、電源部201からアンプ204へ給電される電力に加えて、コンデンサ207から給電される電力により、アンプ204からは所望の電力を有する信号S3が出力される。これにより、トランスデューサ30がボディに生じさせる放射音の音質が低下することが抑制される。すなわち、ワーストケースの電池201aにおいても、処理部200は所望の動作をすることができる。
 演奏者は楽器1を支えて演奏するため軽量であることが望ましい。楽器1は電池201aを2個に限ることにより軽量にすることができる。また、DC-DCコンバータ202はワーストケースの電池201aの電池電圧2Vからマージン1.0Vを減じた1.0Vでも動作するDC-DCコンバータである。これにより、電池201aが終止電圧となるまで、DSP203を確実に動作させることができる。DSP203は信号処理手段の一例であり、アンプ204は増幅手段の一例である。また、経路R1は第1給電経路の一例であり、経路R2は第2給電経路の一例である。また、電力制御部220は電力制限手段の一例である。
 図3は、電力制御部220のハード構成のブロック図である。電力制御部220の演算部221は、図示しないがA/Dコンバータ、D/Aコンバータを内蔵するCPUを有する。DC-DCコンバータ222は、降圧型で熱損失のほとんど無い電圧変換器であり、電圧フィードバック端子であるVFB端子のほか、電圧出力端子であるVOUT端子、電圧入力端子であるVIN端子を備える。電力制御部220は、経路R2を流れる入力電流を検出する検出部223を有する。検出部223は抵抗値Rの抵抗を有する。電源部201から入力される入力電圧をVin、抵抗のDC-DCコンバータ222側における端の検出電圧をVdetとすると、抵抗の両端の電位差(Vin-Vdet)から、入力電流は(Vin-Vdet)/Rにより算出される。
 図4は、電力制御部220の制御構成のブロック図である。電力制御部220は、DC-DCコンバータ222のVFB端子に入力される電圧が0.6Vとなるように制御することで、コンデンサ207を充電する際に電源部201から給電される入力電力PINを制限電力PREF(所定値)に制限する。このような電力制限によると、コンデンサ207の端子電圧VOUTが低い状態では、電流を制限する構成に比し多くの電流を流せるため、より短時間での充電が可能となる。以下、電力制限の制御を説明する。
 図4において、演算部221は、減算器225、228、230、乗算器226、227、229、235、Max関数231を有する。DC-DCコンバータ222は、減算器232、乗算器234を有する。
 演算部221において、減算器225、乗算器226、227により、電源部201から給電される入力電力PINは、入力電圧Vinと上記した入力電流(Vin-Vdet)/Rとから、PIN=Vin×(Vin-Vdet)/Rにより算出される。制限電力PREFは、電源部201から給電される入力電力PINの目標とする上限値であり、例えば、1.0Wに設定される。減算器228により、制限電力PREFと入力電力PINとの差分である電力エラーPERRが、PERR=PREF-PINにより算出される。電力エラーPERRに乗算器229により定数Kが乗算された値が0.6(V)から減算されて、電力フィードバック信号(電力FB信号)PCTLが算出される(PCTL=0.6-K×PERR)。電力FB信号PCTLがMax関数231に入力される。
 一方、DC-DCコンバータ222において、コンデンサ207の端子電圧VOUTに乗算器235で帰還係数Hが乗算された値(VCTL=H×VOUT)が、電圧フィードバック信号(出力電圧FB信号)VCTLとしてMax関数231に入力される。帰還係数Hの値は、DC-DCコンバータ222のVOUT端子からの出力電圧である端子電圧VOUTの目標値に応じて設定されている。Max関数231は、入力された値のうち最大のものを出力する。この例では、電力FB信号PCTLと出力電圧FB信号VCTLのうち大きい方(高い電圧を示す方)をFB電圧VFBとしてDC-DCコンバータ222へ出力する。FB電圧VFBはDC-DCコンバータ222のVFB端子に入力される。減算器232により、0.6(V)からFB電圧VFBを減算した値が乗算器234に入力され、乗算器234で定数Gが乗算されて、端子電圧VOUTが出力される。
 次に、図4、図5A~図5Dで、コンデンサ207の充電の開始からの各パラメータの遷移について説明する。図5A、図5B、図5C、図5Dはそれぞれ、コンデンサ207の充電開始からの入力電力PIN、電力FB信号PCTL、出力電圧FB信号VCTL、FB電圧VFBの変化を示すタイムチャートである。充電開始から時刻t1までが充電期間であり、時刻t1でコンデンサ207が満充電に達し、安定した定常状態となる。
 まず、時刻t1以降の定常状態を説明する。定常状態では、コンデンサ207は十分に充電され、電源部201からコンデンサ207へ引き込む入力電力PINは非常に小さくなっている(図5A)。その結果、電力エラーPERRが制限電力PREFとほぼ等しくなり(PERR≒PREF)、電力FB信号PCTLは0.6(V)より十分に小さくなる。一方、出力電圧FB信号VCTLについては、端子電圧VOUTに帰還係数Hを乗じてほぼ0.6(V)となっているので(図5C)、電力FB信号PCTLは出力電圧FB信号VCTLより小さい(PCTL<VCTL≒0.6)(図5B)。結果として、Max関数231は、大きい方の出力電圧FB信号VCTLをFB電圧VFBとしてDC-DCコンバータ222へ出力する(図5D)。従って、端子電圧VOUTに基づく出力電圧FB信号VCTLがフィードバックされることになって、端子電圧VOUTは0.6(V)の定電圧状態に保たれることになる。
 次に、時刻t1以前の充電期間を説明する。充電開始直後、端子電圧VOUTが非常に小さいと、電源部201からコンデンサ207へ大きな入力電力PINが給電される。ここで、制限電力PREF以上となるような入力電力PINが給電されようとすると、電力エラーPERR≦0となる。すると、電力FB信号PCTL≧0.6となり、VCTL<PCTLとなる(図5B、図5C)。Max関数231は、大きい方の電力FB信号PCTLをFB電圧VFBとしてDC-DCコンバータ222へ出力する(図5D)。出力電圧FB信号VCTLに優先して電力FB信号PCTLがフィードバックされるようになるので、結果として電源部201から給電される入力電力PINが制限電力PREFに制限されることになる(図5A)。つまり、制限電力PREF≦入力電力PINとなると、FB電圧VFBが0.6(V)以上となるので、端子電圧VOUTがそれ以上には上がらなくなり、結果的に電流供給が途絶える。これにより、入力電力PINは制限電力PREFを上限として制限される。電流を制限するのではなく電力を制限することから、端子電圧VOUTが低いほど多くの電流を流せるため、短時間で満充電となる。
 本実施の形態によれば、オーディオ信号である信号S1の音量を示す電圧振幅のピーク時においても、アンプ204への消費電力の不足分はコンデンサ207からアンプ204へ電力が補助されるため、所望の電力の信号S3を得ることができる。従って、信号S3を駆動信号とするトランスデューサ30がボディに生じさせる放射音の音質が低下することが抑制される。
 本実施の形態によれば、また、経路R1から分岐してアンプ204へ繋がる経路R2に介在する電力制御部220が、コンデンサ207を充電する際に電源部201から給電される入力電力PINを制限電力PREFに制限する。すなわち、演算部221のMax関数231は、コンデンサ207の端子電圧VOUTに基づく電力FB信号PCTLと入力電力PINに基づく電力FB信号PCTLとのうち大きい方をDC-DCコンバータ222のVFB端子に入力する。これにより、コンデンサ207を、充電完了までは制限電力PREF以下で且つ端子電圧VOUTに応じた入力電力PINにて充電でき、充電完了するとコンデンサ207を定電圧状態に保つことができる。よって、端子電圧VOUTが低いときほど多くの電流を流すことができ、コンデンサ207の充電時間を短縮することができる。
 なお、経路R2を流れる電流を、電源部201とDC-DCコンバータ222との間で検出したが、これに限らない。例えば、図6Aに変形例を示すように、電流を検出する位置は、DC-DCコンバータ222とコンデンサ207との間であってもよい。すなわち、検出部223をDC-DCコンバータ222とコンデンサ207との間に設ける。入力電流は(Vin-Vdet)/Rにより算出される。なお、電力制御部220の制御構成は図4で説明したものと変わりはない。
 本発明の第2の実施の形態では、第1の実施の形態に対し、電力制御部220の内部構成が異なる。従って、図3、図4に代えて図6Bを用いて本実施の形態を説明する。図6Bは、電力制御部220のハード構成のブロック図である。電力制御部220は、DC-DCコンバータ222に代えてDC-DCコンバータ230を有する。図1において、DC-DCコンバータ222をDC-DCコンバータ230に置き換えるものとする。その他の構成は第1の実施の形態と同様である。
 DC-DCコンバータ230は、制限電流端子であるIREF端子のほか、電圧出力端子であるVOUT端子、電圧入力端子であるVIN端子を備える。DC-DCコンバータ230は、電流制限回路を持ち、IREF端子で制限電流を指定できる電圧変換器である。VFB端子の図示は省略している。演算部221は、コンデンサ207の端子電圧VOUTに応じて、コンデンサ207を充電する際に電源部201から給電される入力電力PINを制限電力PREFに制限するよう、IREF端子に入力される電流IREFを制御する。電流IREFは、IREF=PREF/VOUTにより算出される。
 この構成によれば、端子電圧VOUTに応じて電流IREFを動的に制御することで、電源部201から給電される入力電力PINを制限電力PREFに制限することができる。従って、コンデンサ207の充電時間を短縮することに関し、第1の実施の形態と同様の効果を奏することができる。
 また、外部に電流検出のための抵抗を設ける必要がなく、構成が簡単になる。さらに、制御系がDC-DCコンバータ230内で閉じているので、演算部221は系の安定性について考慮する必要性が低くなる。
 なお、上記各実施の形態において、アコースティックギターに変換部10、処理部200、210、トランスデューサ30、スピーカ40が加えられた楽器1を例示したが、変換部10などを付加する楽器はアコースティックギターに限定されず、他の楽器としてもよい。特に、演奏者が支えて演奏する楽器は電源ケーブルが出ていないことが望まれるため、演奏者が支えて演奏する楽器である、例えばバイオリンなどの弦楽器、例えばオーボエ、トランペットなどの管楽器にも本発明を適用することができる。
 また、信号処理手段としてDSP203を例示したが、これに限定されず、例えばCPU、PLD(Programmable Logic Device)などのデジタル信号処理を行う他のシステムを信号処理手段としてもよい。
 以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。上述の実施形態の一部を適宜組み合わせてもよい。
 本出願は、2016年10月19日に出願された日本出願第2016-204922号に基づく優先権を主張するものであり、当該日本出願に記載された全内容を本出願に援用する。
 R1 経路(第1給電経路)、 R2 経路(第2給電経路)、 201 電源部(バッテリ)、 203 DSP(信号処理手段)、 204 アンプ(増幅手段)、 207 コンデンサ、 220 電力制御部(電力制限手段)、 221 演算部、 222 DC-DCコンバータ(電圧変換器)、 PIN 入力電力、 PREF 制限電力(所定値)、 VOUT 端子電圧、 PCTL 電力FB信号、 Vin 入力電圧

Claims (6)

  1.  信号処理を行う信号処理手段と、
     前記信号処理手段から出力される信号を増幅する増幅手段と、
     バッテリから前記信号処理手段へ接続される第1給電経路と、
     前記バッテリから前記増幅手段へ接続される第2給電経路と、
     前記第2給電経路に接続され、前記増幅手段へ給電する電力を補助する蓄電器と、
     前記第2給電経路に接続され、前記バッテリから給電される入力電力を制限する電力制限手段と、を備えることを特徴とする回路。
  2.  前記電力制限手段は、演算部と、電圧フィードバック部を有する電圧変換器とを有し、
     前記演算部は、前記蓄電器の充電電圧に基づく電圧フィードバック信号と前記入力電力に基づく電力フィードバック信号とのうち高い電圧を示す方を前記電圧フィードバック部に入力することを特徴とする請求項1に記載の回路。
  3.  前記第2給電経路を流れる電流を検出する検出手段を有し、
     前記入力電力は、前記バッテリから入力される入力電圧と前記検出手段により検出された電流とに基づいて算出されることを特徴とする請求項1または2に記載の回路。
  4.  前記電力制限手段は、演算部と、制限電流部を有する電圧変換器とを有し、
     前記演算部は、前記蓄電器の充電電圧に応じて、前記バッテリから給電される入力電力を制限するよう、前記制限電流部に入力される電流を制御することを特徴とする請求項1に記載の回路。
  5.  前記電圧変換器は、DC-DCコンバータであることを特徴とする請求項2または4に記載の回路。
  6.  請求項5に記載の回路と、
     前記バッテリと、
     前記増幅手段から出力される信号に基づいて駆動されるスピーカまたはトランスデューサの少なくとも何れか一方と、を備え、
     前記信号処理手段はオーディオ信号に係わる信号処理を行うことを特徴とする楽器。 
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