WO2024117043A1 - 電子打楽器 - Google Patents

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WO2024117043A1
WO2024117043A1 PCT/JP2023/042207 JP2023042207W WO2024117043A1 WO 2024117043 A1 WO2024117043 A1 WO 2024117043A1 JP 2023042207 W JP2023042207 W JP 2023042207W WO 2024117043 A1 WO2024117043 A1 WO 2024117043A1
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WO
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threshold value
unit
tapping
striking
threshold
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/042207
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English (en)
French (fr)
Inventor
達也 小森
良彰 森
Original Assignee
株式会社エフノート
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Application filed by 株式会社エフノート filed Critical 株式会社エフノート
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    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10DSTRINGED MUSICAL INSTRUMENTS; WIND MUSICAL INSTRUMENTS; ACCORDIONS OR CONCERTINAS; PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS; AEOLIAN HARPS; SINGING-FLAME MUSICAL INSTRUMENTS; MUSICAL INSTRUMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10D13/00Percussion musical instruments; Details or accessories therefor
    • G10D13/10Details of, or accessories for, percussion musical instruments
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10HELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
    • G10H1/00Details of electrophonic musical instruments

Definitions

  • the present invention relates to an electronic percussion instrument that generates and outputs a specific musical tone based on a detection signal generated by striking.
  • An electronic cymbal as an electronic percussion instrument, typically comprises an electronic cymbal body with a striking surface that can be struck by the player, a vibration sensor that can detect strikes on the striking surface, and a sound source unit that generates and outputs a predetermined musical tone based on the detection signal detected by the vibration sensor.
  • the vibration sensor detects it and the sound can be output to the outside from the sound source unit, making it possible to play in the same way as an acoustic cymbal.
  • Patent Document 1 discloses an electronic musical instrument that stores the maximum value of the vibration amount caused by tapping, generates a reference value corresponding to a virtual pseudo envelope similar to the envelope of the actual vibration based on that maximum value, and generates musical tones by comparing the reference value with the vibration amount.
  • This conventional technology allows the criteria for determining excitation to be set arbitrarily, so excitation can be reliably determined and appropriate musical tones can be output.
  • Electronic percussion instruments such as electronic cymbals have multiple striking positions, such as the bow, edge, and cup, and the vibration characteristics differ depending on the striking position, so for example, when a player strikes the edge with a stick, a gentle vibration continues for a relatively long time, whereas striking the cup produces a vibration with a strong rise and short duration.
  • the edge and cup are usually struck with the shoulder (middle) of the stick, whereas the bow is struck with the tip (front end) of the stick, so the vibration produced by the strike is relatively small and short.
  • the threshold value for preventing misproduction is set uniformly without considering the difference in vibration characteristics (in Patent Document 1, a reference value corresponding to a virtual pseudo envelope).
  • Patent Document 1 a reference value corresponding to a virtual pseudo envelope.
  • the present invention was made in consideration of these circumstances, and its purpose is to provide an electronic percussion instrument that can set a threshold value that takes into account the vibration characteristics of each striking position, and can reliably generate and output musical tones corresponding to each strike, even when the same striking position is struck repeatedly.
  • the invention described in claim 1 is an electronic percussion instrument comprising a main body having a plurality of tapping positions at which a player can tap, a tapping detection section attached to the main body for detecting tapping at the tapping positions and outputting a predetermined detection signal, and a sound source section for generating and outputting a predetermined musical tone based on the detection signal outputted from the tapping detection section, wherein the sound source section has a tapping position identification section for identifying the tapping position at which the tapping has been performed based on the detection signal outputted from the tapping detection section, a threshold setting section for setting a threshold according to the tapping position identified by the tapping position identification section, and a musical tone generating section for generating and outputting a predetermined musical tone based on the detection signal that exceeds the threshold set by the threshold setting section, and wherein the threshold set by the threshold setting section has a gradual decrease line that gradually decreases over time, and the gradual decrease line is set for each tapping position identified by the tapping position identification section.
  • the invention described in claim 2 is the electronic percussion instrument described in claim 1, characterized in that the sound source unit generates a musical tone corresponding to the maximum detection signal output from the tapping detection unit during a predetermined period of time after the detection signal output from the tapping detection unit exceeds a minimum threshold value.
  • the invention described in claim 3 is the electronic percussion instrument described in claim 2, characterized in that the threshold setting unit obtains a coefficient corresponding to the tapping position identified by the tapping position identification unit, and sets a constant threshold value obtained by multiplying the maximum detection signal value by the coefficient for a predetermined period of time, and the gradual decrease line is set following the constant threshold value.
  • the invention described in claim 4 is characterized in that, in the electronic percussion instrument described in claim 3, the predetermined time is set for each striking position identified by the striking position identification unit.
  • the invention described in claim 5 is the electronic percussion instrument described in claim 3, characterized in that the threshold setting unit obtains a decrease rate according to the striking position identified by the striking position identification unit, and the decrease line is set by successively multiplying the value obtained by multiplying the maximum detection signal value by the coefficient by the decrease rate.
  • the invention described in claim 6 is characterized in that in the electronic percussion instrument described in claim 2, the threshold setting unit stores in advance a plurality of gradual decrease lines corresponding to the striking positions, and selects and sets the gradual decrease lines according to the striking positions identified by the striking position identification unit.
  • the invention described in claim 7 is the electronic percussion instrument described in claim 1, characterized in that the main body is an electronic cymbal having a bow portion as the striking position and an edge portion or a cup portion.
  • the invention described in claim 8 is the electronic percussion instrument described in claim 1, characterized in that the main body is an electronic drum having a head as the striking position and a first rim or a second rim.
  • the sound source unit has a tapping position identification unit that identifies the tapping position based on the detection signal output from the tapping detection unit, a threshold setting unit that sets a threshold according to the tapping position identified by the tapping position identification unit, and a musical sound generation unit that generates and outputs a predetermined musical sound based on a detection signal that exceeds the threshold set by the threshold setting unit, and the threshold set by the threshold setting unit has a gradual decrease line that gradually decreases over time, and the gradual decrease line is set for each tapping position identified by the tapping position identification unit, so that a threshold can be set that takes into account the vibration characteristics of each tapping position, and musical sounds corresponding to each tap can be reliably generated and output even if the tapping position is repeatedly struck.
  • the sound source unit generates a musical tone corresponding to the maximum detection signal output from the tapping detection unit during the period from when the detection signal output from the tapping detection unit exceeds the minimum threshold until a predetermined period of time has elapsed, so that it is possible to output an appropriate musical tone according to the striking force while suppressing erroneous detection of tapping.
  • the threshold setting unit obtains a coefficient corresponding to the tapping position identified by the tapping position identification unit, and sets a constant threshold value obtained by multiplying the maximum detection signal value by the coefficient for a predetermined time.
  • the constant threshold value is followed by a decrease line, so that the threshold value can be set relatively high for a predetermined time before the decrease line is set, and erroneous detection of tapping can be reliably prevented without affecting detection of successive hits.
  • the predetermined time is set for each tapping position identified by the tapping position identification unit, so that the threshold value can be appropriately set according to the tapping position at the predetermined time before the decrease line is set, and erroneous detection of tapping can be more reliably prevented.
  • the threshold setting unit obtains the rate of decrease according to the tapping position identified by the tapping position identification unit, and the decrease line is set by successively multiplying the maximum detection signal value by a coefficient and the rate of decrease. Therefore, an appropriate decrease line according to the maximum detection signal can be set for each tap, and erroneous detection of tapping can be prevented while maintaining the detection performance of repeated taps.
  • the threshold setting unit stores a plurality of decrease lines corresponding to the tapping positions in advance, and selects and sets the decrease line according to the tapping position identified by the tapping position identification unit, so that the decrease line can be set more smoothly compared to a system in which the decrease line is calculated sequentially.
  • the main body is made of an electronic cymbal having a bow portion and an edge portion or a cup portion as striking positions, so that a threshold value can be set that takes into account the vibration characteristics of each striking position on the electronic cymbal.
  • the main body is made of an electronic drum having a head as a striking position and a first rim or a second rim, so that a threshold value can be set that takes into account the vibration characteristics of each striking position on the electronic drum.
  • FIG. 3 is a three-dimensional view showing the overall appearance of an electronic cymbal according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing the electronic cymbal.
  • FIG. 11 is a bottom view showing the electronic cymbal with the cover member removed.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an outline of the configuration of the electronic cymbal (common to the second embodiment); Graph showing a vibration waveform (detection signal) detected by a strike detection unit when the edge portion of the electronic cymbal is struck and a gradual decrease line set by a threshold setting unit.
  • a vibration waveform detection signal
  • FIG. 3A to 3C are three views showing the overall appearance of an electronic drum according to a second embodiment of the present invention; FIG. Cross-sectional view taken along line XIII-XIII in FIG. FIG. 14A is a cross-sectional view taken along line XIV-XIV in FIG. 11; FIG.
  • a flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum A flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum. A flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum. A flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum. A flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum. A flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum. A flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum. A flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum. A flowchart showing the control of the sound source unit of the electronic drum.
  • the electronic cymbal of the first embodiment is capable of generating and outputting a predetermined musical tone based on a detection signal generated by striking, thereby enabling it to be played in the same way as an acoustic cymbal, and as shown in Figures 1 to 5, is configured with a main body unit 1, a vibration sensor 4 (strike detection unit), and a sound source unit 10.
  • the main body 1 is composed of a pad 2 having a striking surface F that can be struck by the player, and a frame 3 that supports the back side of the pad 2.
  • the pad 2 is made of a rubber material or soft resin (silicon rubber in this embodiment) that can be struck with a stick, and is a disk-shaped member with an opening in the center.
  • the striking surface F formed on the top surface of the pad 2 is composed of multiple striking positions (three in this embodiment) consisting of a cup portion Fb that bulges out from the center of the pad 2, an edge portion Fc that is formed on the periphery of the pad 2, and a bow portion Fa that is the area between the cup portion Fb and the edge portion Fc.
  • the frame 3 is made of hard resin or metal (ABS resin in this embodiment), and the pad 2 is attached to its surface and integrated to form the main body 1. Furthermore, as shown in FIG. 4, a plurality of vibration sensors 4 (tapping detection units) (three in this embodiment) are attached concentrically to the central back surface of the frame 3, and an output terminal 9 is formed to protrude and is covered by a cover member 7. An axis sleeve 8 is attached to the central position of the frame 3, allowing a support stand to be inserted through it.
  • the frame portion 3 has a cup sensor 5 attached at a position (central position) corresponding to the cup portion Fb, and an edge sensor 6 attached at a position (peripheral position) corresponding to the edge portion Fc.
  • the cup sensor 5 and edge sensor 6 are capable of generating and outputting an ON signal when struck, and together with the vibration sensor 4, they constitute the striking detection portion of the present invention.
  • the vibration sensor 4 is made of a piezoelectric element capable of converting vibrations generated by a strike on the striking surface F into an electrical signal, and detects the strike at the striking position and outputs a predetermined detection signal.
  • the vibration generated by the performer striking the striking surface F is transmitted to the vibration sensor 4, the entire sensor flexes due to the vibration, and a voltage is generated according to the amount of flexure.
  • a voltage is generated in this way, a current flows through the connected wiring, and the voltage is output to the sound source unit 10 as an output waveform (analog signal) as shown in Figures 6 to 8.
  • the sound source unit 10 generates and outputs a predetermined musical tone based on the detection signals output from the vibration sensor 4, cup sensor 5, and edge sensor 6, which are the tapping detection units, and as shown in FIG. 5, includes an AD converter 11, a tapping position identification unit 12, a threshold setting unit 13, and a musical tone generation unit 14.
  • the AD converter 11 is electrically connected to the vibration sensor 4, cup sensor 5, and edge sensor 6 of the main body unit 1 via wiring L1 to L3, and is configured to convert the analog signal detected by the vibration sensor 4 into a digital signal.
  • the sound source unit 10 is configured to generate a musical tone corresponding to the maximum detection signal (maximum output value V(max)) output during the period from when the detection signal output from the vibration sensor 4 (tapping detection unit) exceeds the minimum threshold value T(min) until the predetermined period t has elapsed.
  • the minimum threshold value T(min) and the predetermined period t are set in advance and stored in a storage (storage medium, etc.) provided in the sound source unit 10.
  • the predetermined period t according to this embodiment is set to approximately 2 ms (2/1000 seconds) after the threshold value is exceeded.
  • the tapping position identification unit 12 is made up of a microcomputer etc. electrically connected to the main body 1 and the AD converter 11 via wiring L1-L3, and identifies the tapping position based on the detection signal output from the tapping detection unit (the cup sensor 5 and the edge sensor 6 in this embodiment). Specifically, the tapping position identification unit 12 receives the on and off signals from the cup sensor 5 and the on and off signals from the edge sensor 6 via the connected AD converter 11.
  • the striking position is identified as the cup portion Fb, and when the signal from the cup sensor 5 is off and the signal from the edge sensor 6 is on, the striking position is identified as the edge portion Fc. In all other cases, the striking position is identified as the bow portion Fa.
  • the threshold setting unit 13 is composed of the same microcomputer as the striking position identification unit 12 or a separate microcomputer connected thereto, and sets a threshold according to the striking position identified by the striking position identification unit 12.
  • the threshold set by the threshold setting unit 13 in this embodiment is composed of fixed thresholds (T(E ⁇ ), T(B ⁇ )) (including T(C ⁇ ) not shown in Figures 6 to 8) and gradual decrease lines (T(E ⁇ ), T(B ⁇ )) (including T(C ⁇ ) not shown in Figures 6 to 8) that gradually decrease over time, and the gradual decrease lines are configured to be set for each striking position identified by the striking position identification unit 12.
  • the threshold setting unit 13 obtains a coefficient ⁇ (E) corresponding to the identified edge portion Fc, and sets a certain threshold value T(E ⁇ ) obtained by multiplying the value of the maximum detection signal (maximum output value V(max)) by the coefficient ⁇ (E) for a predetermined time t(E) (see Figures 6 and 8), and this predetermined time t(E) is set for each tapping position identified by the tapping position identification unit 12.
  • the tapping position identification unit 12 acquires a decrease rate ⁇ (E) corresponding to the tapping position (edge portion Fc) identified, and the decrease line T(E ⁇ ) is set by successively multiplying (at every predetermined time interval) the maximum detection signal (maximum output value V(max)) by the previously acquired coefficient ⁇ (E).
  • the threshold set by the threshold setting unit 13 is composed of a constant threshold value T(E ⁇ ) followed by the decrease line T(E ⁇ ).
  • the threshold setting unit 13 obtains a coefficient ⁇ (B) corresponding to the identified bow part Fa, and sets a certain threshold value T(B ⁇ ) obtained by multiplying the value of the maximum detection signal (maximum output value V(max)) by the coefficient ⁇ (B) for a predetermined time t(B) (see Figures 6 and 8), and such predetermined time t(B) is set for each striking position identified by the striking position identification unit 12.
  • the tapping position identification unit 12 acquires a decrease rate ⁇ (B) corresponding to the tapping position (bow portion Fa), and sequentially multiplies (at every predetermined time interval) the maximum detection signal (maximum output value V(max)) multiplied by the previously acquired coefficient ⁇ (B) by the decrease rate ⁇ (B) to set the decrease line T(B ⁇ ).
  • the threshold set by the threshold setting unit 13 is composed of a constant threshold T(B ⁇ ) followed by the decrease line T(B ⁇ ). The same applies when the tapping position identification unit 12 identifies the tapping position as the cup portion Fc.
  • the rate at which the threshold value is decreased for each tapping position is set based on the results of measuring the rate at which the output waveform of the vibration sensor 4 is decreased when each tapping position is actually struck. Specifically, it is preferable that the rate at which the threshold value is decreased for each tapping position is equal to or slightly smaller (a value that is slightly less likely to decrease) than the rate at which the output waveform of the vibration sensor 4 is decreased when each tapping position is struck.
  • the musical tone generating unit 14 is composed of the same microcomputer as the threshold setting unit 13 and the striking position identifying unit 12 or a separate microcomputer connected thereto, and generates and outputs a predetermined musical tone based on a detection signal that exceeds the threshold set by the threshold setting unit 13. For example, as shown in FIG. 8, when the detection signal detected by the vibration sensor 4 exceeds the gradually decreasing line T (E ⁇ ), which is the threshold set by the threshold setting unit 13, a musical tone (in the figure, a musical tone when the bow part Fa is struck hard) corresponding to the maximum detection signal (maximum output value V (max)) output from that point until a predetermined period t has elapsed is generated.
  • T (E ⁇ ) the gradually decreasing line
  • V (max) maximum detection signal
  • the musical tone generating unit 14 is also connected to an output means 15 which is connected to the sound source unit 10, and is capable of outputting the generated musical tones to the output means 15.
  • the output means 15 is used by the performer or audience to actually listen to the output musical tones from speakers, headphones, etc., and is capable of receiving and outputting the musical tones generated by the musical tone generating unit 14, for example, via electrical wiring, optical wiring, or wirelessly.
  • the maximum output value V (max) is multiplied by the coefficient ⁇ (E) to set the threshold value T (E ⁇ ) (fixed threshold value), and in S6, it is determined whether the output V of the vibration sensor 4 has exceeded the threshold value T (E ⁇ ) (fixed threshold value). If it is determined in S6 that the output V of the vibration sensor 4 has exceeded the threshold value T (E ⁇ ) (fixed threshold value), the process returns to S2 and the subsequent control is repeated, and if it is determined that the output V of the vibration sensor 4 does not exceed the threshold value T (E ⁇ ) (fixed threshold value), it is determined in S7 whether a predetermined time t (E) has elapsed.
  • the process returns to S5 and repeats the subsequent controls. If it is determined that the predetermined time t(E) has elapsed, the process sets the number of times i to 0 in S8, and multiplies the maximum output value V(max) by the coefficient ⁇ (E) and the i-th power of the decrease rate ⁇ (E) to set the threshold value T(E ⁇ ) (decrease line) in S9. Thereafter, in S10, it is determined whether the threshold value T(E ⁇ ) (decrease line) has fallen below the minimum threshold value T(min), and if it is determined that it has fallen below the minimum threshold value T(min), the process returns to S1 and repeats. If it is determined that it has not fallen below the minimum threshold value T(min), it is determined in S11 whether the output V of the vibration sensor 4 has exceeded the threshold value T(E ⁇ ) (decrease line).
  • the process returns to S2 and repeats the subsequent controls. If it is determined that the output V of the vibration sensor 4 has not exceeded the threshold value T (E ⁇ ) (decrease line), 1 is added to the number of times i after a predetermined period of time has elapsed in S12, and then the threshold value T (E ⁇ ) (decrease line) is set again in S9, and thereafter, S10 to S12 are repeated.
  • the output means 15 produces a musical sound of the cymbal cup (musical sound produced when the cup portion Fb is struck) corresponding to the maximum output value V(max) in S14.
  • the maximum output value V (max) is multiplied by the coefficient ⁇ (C) to set the threshold value T (C ⁇ ) (fixed threshold value), and in S16, it is determined whether the output V of the vibration sensor 4 has exceeded the threshold value T (C ⁇ ) (fixed threshold value). If it is determined in S16 that the output V of the vibration sensor 4 has exceeded the threshold value T (C ⁇ ) (fixed threshold value), the process returns to S2 and the subsequent control is repeated, and if it is determined that the output V of the vibration sensor 4 does not exceed the threshold value T (C ⁇ ) (fixed threshold value), it is determined in S17 whether a predetermined time t (C) has elapsed.
  • the process returns to S15 and repeats the subsequent controls. If it is determined that the predetermined time t(C) has elapsed, the process sets the number of times i to 0 in S18, and multiplies the maximum output value V(max) by the coefficient ⁇ (C) and the i-th power of the decrease rate ⁇ (C) to set the threshold value T(C ⁇ ) (decrease line) in S19. Thereafter, in S20, it is determined whether the threshold value T(C ⁇ ) (decrease line) has fallen below the minimum threshold value T(min), and if it is determined that it has fallen below the minimum threshold value T(min), the process returns to S1 and is repeated. If it is determined that it has not fallen below the minimum threshold value T(min), it is determined in S21 whether the output V of the vibration sensor 4 has exceeded the threshold value T(C ⁇ ) (decrease line).
  • the process returns to S2 and repeats the subsequent controls. If it is determined that the output V of the vibration sensor 4 has not exceeded the threshold value T (E ⁇ ) (decrease line), 1 is added to the number of times i after a predetermined period of time has elapsed in S22, and then the threshold value T (C ⁇ ) (decrease line) is set again in S19, and thereafter, S20 to S22 are repeated.
  • the output means 15 produces a musical tone of the cymbal bow (musical tone produced when the bow part Fa is struck) corresponding to the maximum output value V(max). Then, in S24 the maximum output value V(max) is multiplied by a coefficient ⁇ (B) to set a threshold value T(B ⁇ ) (fixed threshold value), and then in S25 it is determined whether the output V of the vibration sensor 4 has exceeded the threshold value T(B ⁇ ) (fixed threshold value).
  • the process returns to S24 and repeats the subsequent control, and if it is determined that the predetermined time t(B) has elapsed, the process sets the number of times i to 0 in S27, and multiplies the maximum output value V(max) by the coefficient ⁇ (B) and the i-th power of the decrease rate ⁇ (B) to set the threshold value T(B ⁇ ) (decrease line) in S28.
  • the process returns to S2 and repeats the subsequent controls. If it is determined that the output V of the vibration sensor 4 has not exceeded the threshold value T(B ⁇ ) (decrease line), 1 is added to the number of times i after a predetermined period of time has elapsed in S31, and then the threshold value T(B ⁇ ) (decrease line) is set again in S28, and thereafter, S29 to S31 are repeated.
  • the threshold setting unit 13 obtains the decrease rates ( ⁇ (E), ⁇ (C), ⁇ (B)) corresponding to the tapping position identified by the tapping position identification unit 12, and the decrease lines (T(E ⁇ ), T(C ⁇ ), T(B ⁇ )) are set by sequentially multiplying the maximum detection signal value (maximum output value V(max)) by the coefficients ( ⁇ (E), ⁇ (C), ⁇ (B)) by the decrease rates ( ⁇ (E), ⁇ (C), ⁇ (B)).
  • the process returns to S2 and repeats the subsequent control steps. If it is determined that the output V of the vibration sensor 4 has not exceeded the threshold value T (C ⁇ ) (decrease line), then in S18, 1 is added to the sequence n after a predetermined period of time has elapsed, and then the nth coefficient ⁇ (Cn) previously stored in the table in S14 is read out again, and thereafter, S15 to S18 are repeated.
  • the electronic drum of the second embodiment is capable of generating and outputting predetermined musical tones based on detection signals generated by striking, thereby enabling playing in the same way as with an acoustic drum, and as shown in Figures 11 to 14 and 5, is configured with a main body unit 16, a head sensor 25 consisting of a vibration sensor, a first rim sensor 26 and a second rim sensor 27 (strike detection unit), and a sound source unit 28.
  • the main body 16 is configured with a head 17 that can be struck by the player, multiple striking positions (three in this embodiment) consisting of a first rim 18 (rim) and a second rim 19 (side rim), a circular cover 20 to which a head sensor 25 is attached, a cylindrical housing 21 to which a first rim sensor 26 is attached, and a support member 23 for attaching the second rim 19 to the housing 21.
  • a head 17 that can be struck by the player
  • multiple striking positions consisting of a first rim 18 (rim) and a second rim 19 (side rim)
  • a circular cover 20 to which a head sensor 25 is attached
  • a cylindrical housing 21 to which a first rim sensor 26 is attached
  • a support member 23 for attaching the second rim 19 to the housing 21.
  • the first rim 18 is made of a circular ring-shaped member made of metal covered with an elastic material such as EPDM rubber or PVC, and has a head 17 made of PET or nylon attached to the inside, and is fastened to a lug E protruding from the outer periphery of the housing 21 by a tension bolt D.
  • a circular ring-shaped plate 22 is attached to the inner circumference of the housing 21, and four first rim sensors 26 are attached at equal intervals around the plate 22 in the circumferential direction.
  • a circular ring-shaped cover 20 is fixed inside the housing 21, and four conical head sensor cushions 24 are attached at equal intervals around the circumference of the cover 20.
  • the head sensor cushion 24 is assembled with its tip abutting the head 17, and a head sensor 25 is attached to its bottom surface.
  • the head sensor 25 detects the vibration via the head sensor cushion 24 and outputs a predetermined detection signal
  • the first rim sensor 26 detects the vibration via the housing 21 and outputs a predetermined detection signal.
  • the second rim 19 is elastically supported and attached to the housing 21 of the main body 16, allowing it to be struck by the player. In this embodiment, it is attached to the housing 21 at a distance via elastic bodies 23a and 23b, and a second rim sensor 27 is also attached to it. When the second rim 19 is struck, the second rim sensor 27 detects the vibration and outputs a predetermined detection signal.
  • the support member 23 is for elastically supporting the second rim 19 on the side of the housing 21, and as shown in Figures 14(a) and (b), is composed of elastic bodies 23a and 23b made of rubber or the like, an arc-shaped support plate 23c, a support stay 23d, and a support member 23e.
  • the support member 23e is made of a metal stay formed in a U-shape, and is fixed to the second rim 19.
  • the support plate 23c extends in an arc shape that follows the shape of the outer circumferential surface of the housing 21, and has a long hole 23ca formed along the arc shape.
  • Two bolts B are inserted into the long hole 23ca, and the support stay 23d is fastened by the bolts B.
  • the support stay 23d is made of a metal part formed in an L-shape, and has a block-shaped elastic body 23a attached to it.
  • the elastic body 23b is fixed to both ends of the support stay 23d, and is configured so that a tension bolt D can be inserted inside.
  • the support member 23e of the second rim 19 is fixed to the support stay 23d by screwing or the like to be integrated, and the tension bolt D is inserted through the elastic body 23b and screwed into it, so that the second rim 19 is attached to the side of the housing 21.
  • the support plate 23c is assembled by the tension bolt D via the elastic body 23b, and as shown in FIG. 14(a), the elastic body 23a is in contact with the side of the housing 21, and the second rim 19 is elastically supported by the housing 21.
  • the second rim 19 can be moved along the outer circumferential surface of the housing 21 together with support stay 23d. Then, by tightening bolt B at any position, the second rim 19 can be fixed in the desired position. In this way, since the second rim 19 in this embodiment is slidable along the periphery of the first rim 18, the second rim 19 can be positioned where it is easy for the performer to play, allowing for good performance.
  • the sound source unit 28 generates and outputs a predetermined musical tone based on the detection signals output from the head sensor 25, the first rim sensor 26, and the second rim sensor 27, which are the tapping detection units, and as shown in FIG. 5, includes an AD converter 29, a tapping position identification unit 30, a threshold setting unit 31, and a musical tone generation unit 32.
  • the AD converter 29 is electrically connected to the head sensor 25, the first rim sensor 26, and the second rim sensor 27 of the main body unit 16 via wiring L1, L2, and L3, and is configured to be able to convert the analog signals detected by these sensors into digital signals.
  • the sound source unit 28 is configured to generate a musical tone corresponding to the maximum detection signal (maximum output value V(max)) output during the period from when the detection signals output from the head sensor 25, the first rim sensor 26, and the second rim sensor 27 (tapping detection unit) exceed the minimum threshold value T(min) until the predetermined period t has elapsed.
  • the minimum threshold value T(min) and the predetermined period t are set in advance and stored in a storage (storage medium, etc.) provided in the sound source unit 28.
  • the striking position identification unit 30 is made up of a microcomputer etc. electrically connected to the main body 16 via the AD converter 29 and the wiring L1-L3, and identifies the striking position based on the detection signal output from the striking detection unit (head sensor 25, first rim sensor 26 and second rim sensor 27 in this embodiment). Specifically, it compares the maximum output values V(Hmax), V(R1max) and V(R2max) from the head sensor 25, first rim sensor 26 and second rim sensor 27, and identifies the striking position with the largest proportion of maximum output values as having been struck.
  • the threshold setting unit 31 is composed of the same microcomputer as the striking position identification unit 30 or a separate microcomputer connected thereto, and sets a threshold according to the striking position identified by the striking position identification unit 30.
  • the threshold set by the threshold setting unit 31 according to this embodiment comprises fixed thresholds (T(H ⁇ ), T(R1 ⁇ ), T(R2 ⁇ ) and gradual decrease lines (T(H ⁇ ), T(R1 ⁇ ), T(R2 ⁇ )) that gradually decrease over time, and the gradual decrease lines are configured to be set for each striking position identified by the striking position identification unit 30.
  • the threshold setting unit 31 obtains a coefficient ⁇ (H) corresponding to the identified head 17, and sets a constant threshold T(H ⁇ ) obtained by multiplying the value of the maximum detection signal (maximum output value V(Hmax)) by the coefficient ⁇ (H) for a predetermined time t(H), and this predetermined time t(H) is set for each striking position identified by the striking position identification unit 30.
  • the tapping position identification unit 30 acquires the decrease rate ⁇ (H) corresponding to the tapping position (head 17), and the decrease line T(H ⁇ ) is set by successively multiplying (at every predetermined time) the value obtained by multiplying the maximum detection signal (maximum output value V(Hmax)) by the previously acquired coefficient ⁇ (H).
  • the threshold set by the threshold setting unit 31 is composed of a constant threshold T(H ⁇ ) followed by the decrease line T(H ⁇ ).
  • the threshold setting unit 31 obtains a coefficient ⁇ (R2) corresponding to the identified second rim 19, and sets a constant threshold T (R2 ⁇ ) obtained by multiplying the value of the maximum detection signal (maximum output value V (R2max)) by the coefficient ⁇ (R2) for a predetermined time t (R2), and this predetermined time t (R2) is set for each striking position identified by the striking position identification unit 30.
  • the tapping position identification unit 30 acquires the decrease rate ⁇ (R2) corresponding to the tapping position (second rim 19), and sequentially multiplies (at every predetermined time) the maximum detection signal (maximum output value V (R2max)) by the previously acquired coefficient ⁇ (R2) to set the decrease line T (R2 ⁇ ).
  • the threshold set by the threshold setting unit 31 is composed of a constant threshold T (R2 ⁇ ) followed by a decrease line T (R2 ⁇ ).
  • the threshold set by the threshold setting unit 31 is composed of a constant threshold T (R1 ⁇ ) followed by a decrease line T (R1 ⁇ ).
  • the musical sound generating unit 32 is composed of the same microcomputer, etc. as the threshold setting unit 31 and the striking position identification unit 30 or a separate microcomputer, etc. connected thereto, and like the musical sound generating unit 14 in the first embodiment, generates and outputs a predetermined musical sound based on a detection signal that exceeds the threshold set by the threshold setting unit 31.
  • the musical sound generating unit 32 is also connected to the output means 15 which is connected to the sound source unit 28, and is capable of outputting the generated musical sound to the output means 15.
  • Such output means 15 is the same as that in the first embodiment.
  • S1 it is determined whether the output V(H) (detection signal) of the head sensor 25 exceeds the minimum threshold value T(Hmin), and if it is determined that it does, the maximum output value V(Hmax) of the head sensor 25 during a specified period is obtained in S2. Then, in S3 the maximum output value V(R1max) of the first rim sensor 26 during the specified period is obtained, and in S4 the maximum output value V(R2max) of the second rim sensor 27 during the specified period is obtained.
  • S5 it is determined whether the maximum output value V(R1max) of the first rim sensor 26 during a specified period is equal to or greater than a specified ratio compared to the maximum output value V(Hmax) of the head sensor 25. If it is determined that it is equal to or greater than the specified ratio, the process proceeds to S6, where the respective maximum output values V(Hmax), V(R1max) and V(R2max) are added together at a specified ratio to determine the output value V(R1 ⁇ ) for determining the first rim strength. If it is determined that it is not equal to or greater than the specified ratio, the process proceeds to S22, where the subsequent control is performed.
  • the musical sound of the first rim of the drum (the musical sound when the first rim 18 is struck) corresponding to the output value V(R1 ⁇ ) for determining the strength of the first rim is generated by the output means 15.
  • the maximum head output value V(Hmax) is multiplied by the coefficient ⁇ (R1) to set the threshold value T(R1 ⁇ ) (a fixed threshold value)
  • the process returns to S2 and repeats the subsequent control steps, and if it is determined that the output V(H) of the head sensor 25 does not exceed the threshold value T(R1 ⁇ ) (a fixed threshold value), it is determined in S10 whether the output V(R2) of the second rim sensor 27 multiplied by a predetermined coefficient has exceeded the threshold value T(R1 ⁇ ).
  • the process returns to S9, where the subsequent control is repeated, and if it is determined that the predetermined time t(R1) has elapsed, the number of times i is set to 0 in S12, and the threshold value T(R1 ⁇ ) (decrease line) is set in S13 by multiplying the maximum output value V(Hmax) by the i-th power of the coefficient ⁇ (R1) and the decrease rate ⁇ (R1).
  • the process proceeds to S19, where subsequent control is performed. If it is determined that the output V(R2) of the second rim sensor 27 multiplied by the specified coefficient does not exceed the threshold value T(R1 ⁇ ) (decrease line), 1 is added to the number of times i after a specified period has elapsed in S17, and then the threshold value T(R1 ⁇ ) (decrease line) is set again in S13, and thereafter, S14 to S17 are repeated.
  • the musical sound of the second rim of the drum (the musical sound when the second rim 19 is struck) corresponding to the output value V (R2 ⁇ ) for determining the strength of the second rim is generated by the output means 15.
  • the maximum head output value V (Hmax) is multiplied by the coefficient ⁇ (R2) to set the threshold value T (R2 ⁇ ) (a fixed threshold value)
  • the process returns to S19 and the subsequent control is performed, and if it is determined that the output V(R2) of the second rim sensor 27 multiplied by the predetermined coefficient does not exceed the threshold value T(R2 ⁇ ), it is determined in S28 whether or not the predetermined time t(R2) has elapsed.
  • the process returns to S26 and the subsequent control is repeated, and if it is determined that the predetermined time t(R2) has elapsed, the number of times i is set to 0 in S29, and the threshold value T(R2 ⁇ ) (decrease line) is set in S30 by multiplying the maximum head output V(Hmax) by the i-th power of the coefficient ⁇ (R2) and the decrease rate ⁇ (R2).
  • the process proceeds to S19, where subsequent control is performed. If it is determined that the output V(R2) of the second rim sensor 27 multiplied by the specified coefficient does not exceed the threshold value T(R2 ⁇ ) (decrease line), 1 is added to the number of times i after a specified period has elapsed in S34, and then the threshold value T(R2 ⁇ ) (decrease line) is set again in S30, and thereafter, S31 to S34 are repeated.
  • the output means 15 produces a musical sound of the drum head (a musical sound produced when the head 17 is struck) that corresponds to the head strength determination output value V(H ⁇ ).
  • the maximum head output value V(Hmax) is multiplied by a coefficient ⁇ (H) to set a threshold value T(H ⁇ ) (a fixed threshold value), and then in S38, it is determined whether the output V(H) of the head sensor 25 has exceeded the threshold value T(H ⁇ ) (a fixed threshold value).
  • the process returns to S2 and repeats the subsequent control, and if it is determined that the output V(H) of the head sensor 25 does not exceed the threshold T(H ⁇ ) (a fixed threshold), it is determined in S39 whether the output V(R2) of the second rim sensor 27 multiplied by a predetermined coefficient has exceeded the threshold T(H ⁇ ).
  • the process returns to S19 and the subsequent control is performed, and if it is determined that the output V(R2) of the second rim sensor 27 multiplied by the predetermined coefficient does not exceed the threshold value T(H ⁇ ), it is determined in S40 whether or not a predetermined time t(H) has elapsed.
  • the process returns to S38 and the subsequent control is repeated, and if it is determined that the predetermined time t(H) has elapsed, the number of times i is set to 0 in S41, and the threshold value T(H ⁇ ) (decrease line) is set in S42 by multiplying the maximum output value V(Hmax) by the coefficient ⁇ (H) and the i-th power of the decrease rate ⁇ (H).
  • the process proceeds to S19, where subsequent control is performed. If it is determined that the output V(R2) of the second rim sensor 27 multiplied by the specified coefficient does not exceed the threshold value T(H ⁇ ) (decrease line), 1 is added to the number of times i after a specified period has elapsed in S46, and then the threshold value T(H ⁇ ) (decrease line) is set again in S42, and thereafter, S43 to S46 are repeated.
  • the sound source unit (10, 28) has a striking position identification unit (12, 30) that identifies the striking position based on the detection signal output from the striking detection unit, a threshold setting unit (13, 31) that sets a threshold according to the striking position identified by the striking position identification unit (12, 30), and a musical sound generation unit (14, 32) that generates and outputs a predetermined musical sound based on the detection signal that exceeds the threshold set by the threshold setting unit (13, 31).
  • the threshold set by the threshold setting unit (13, 31) has a gradual decrease line that gradually decreases over time, and the gradual decrease line is set for each striking position identified by the striking position identification unit (12, 30), so that it is possible to set a threshold value that takes into account the vibration characteristics of each striking position, and it is possible to reliably generate and output a musical sound corresponding to each striking even if the striking position is struck repeatedly.
  • the sound source unit (10, 28) generates a musical tone corresponding to the maximum detection signal output from the tapping detection unit during the period from when the detection signal output from the tapping detection unit exceeds the minimum threshold to when a predetermined period of time has elapsed, so that it is possible to output an appropriate musical tone according to the striking force while suppressing erroneous detection of tapping.
  • the threshold setting unit (13, 31) acquires a coefficient according to the tapping position identified by the tapping position identification unit (12, 30), and sets a constant threshold value obtained by multiplying the maximum detection signal value by the coefficient for a predetermined time, and the decrease line is set following the constant threshold value, so that the threshold value can be set relatively large for a predetermined time before the decrease line is set, and erroneous detection of tapping can be reliably prevented without affecting the detection of continuous tapping.
  • the threshold value can be appropriately set according to the tapping position for a predetermined time before the decrease line is set, and erroneous detection of tapping can be more reliably prevented.
  • the threshold setting unit (13, 31) obtains the rate of decrease according to the tapping position identified by the tapping position identification unit (12, 30), and the decrease line is set by successively multiplying the value obtained by multiplying the maximum detection signal value by a coefficient by the rate of decrease. Therefore, an appropriate decrease line according to the maximum detection signal can be set for each tap, and erroneous detection of tapping can be prevented while maintaining the detection performance for repeated tapping.
  • the threshold setting unit (13, 31) stores a plurality of decrease lines corresponding to the tapping positions in advance, and selects and sets the decrease lines according to the tapping positions identified by the tapping position identification unit (12, 30). This allows the decrease lines to be set more smoothly than when the decrease lines are calculated sequentially.
  • the main body 1 is an electronic cymbal having a bow portion Fa and an edge portion Fc or a cup portion Fb as striking positions, so it is possible to set a threshold value that takes into account the vibration characteristics of each striking position on the electronic cymbal.
  • the main body 16 is an electronic drum having a head 17 and a first rim 18 or a second rim 19 as striking positions, so it is possible to set a threshold value that takes into account the vibration characteristics of each striking position on the electronic drum.
  • the threshold set by the threshold setting unit has a decrease line that decreases gradually over time, and the decrease line may be curved, linear, or discontinuous, as long as it is set for each tapping position identified by the tapping position identification unit.
  • the threshold according to this embodiment is set so that a decrease line follows a certain threshold, but it may also be set so that only the decrease line is set.
  • the threshold value set by the threshold setting unit has a decrease line that decreases gradually over time, and the decrease line is set for each striking position identified by the striking position identification unit, so long as the electronic percussion instrument has an external shape that differs or has other functions added, etc.

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Abstract

叩打位置毎の振動特性を考慮した閾値を設定することができ、叩打位置を連打しても各叩打に応じた楽音を確実に発生させて出力することができる電子打楽器を提供する。 複数の叩打位置を有した電子打楽器であって、音源部10は、叩打検出部から出力された検出信号に基づいて叩打された叩打位置を特定する叩打位置特定部12と、叩打位置特定部12で特定された叩打位置に応じて閾値を設定する閾値設定部13と、閾値設定部13で設定された閾値を超えた検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力する楽音発生部14とを有するとともに、閾値設定部13で設定される閾値は、時間経過に伴って漸減する漸減線を有して成り、漸減線は、叩打位置特定部12で特定された叩打位置毎に設定されるものである。

Description

電子打楽器
 本発明は、叩打により生じた検出信号に基づき所定の楽音を発生させて出力させる電子打楽器に関するものである。
 電子打楽器としての電子シンバルは、通常、演奏者による叩打が可能とされた打面を有する電子シンバル本体と、打面に対する叩打を検出可能な振動センサと、振動センサで検出された検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力する音源部とを具備している。そして、演奏者がスティックによって電子シンバル本体の打面を叩打すると、振動センサが検出して音源部から外部に出力することができ、アコースティックのシンバルと同様の演奏が可能とされていた。
 しかるに、例えば特許文献1には、叩打による振動量のうち最大値を記憶し、その最大値に基づいて実際の振動の包絡線に似た仮想的な疑似包絡線に対応した基準値を発生するとともに、当該基準値と振動量を比較して楽音を発生する電子楽器が開示されている。この従来技術によれば、励振を判別するための基準を任意に設定することができるので、励振を確実に判別して適切な楽音を出力することができる。
特公平07-69687号公報
 しかしながら、上記従来技術においては、以下のような課題があった。
 電子シンバル等の電子打楽器は、例えばボウ部、エッジ部及びカップ部といった複数の叩打位置が設定されており、叩打する叩打位置によって振動特性が異なるので、例えば演奏者がスティックでエッジ部を叩打した場合、緩やかな振動が比較的長時間続くのに対し、カップ部を叩打した場合、立ち上がりが強く、且つ、短い振動が発生する。また、エッジ部やカップ部は、通常、スティックのショルダ部(中腹)で叩打されるのに対し、ボウ部はスティックのチップ部(先端)で叩打されるので、叩打で生じる振動は比較的小さく短くなる。
 このように、叩打する叩打位置によって振動特性が異なるにも関わらず、従来の電子打楽器においては、振動特性の相違を考慮することなく一律的に誤発音防止処理のための閾値(特許文献1においては、仮想的な疑似包絡線に対応した基準値)を設定しているので、例えば複数の叩打位置を連打した際、楽音が発生しない場合があり、演奏に支障が生じる虞があった。なお、このような課題は、電子シンバルに限らず、複数の叩打位置を有する電子楽器一般に生じるものであり、本出願人は、かかる不具合の解消を鋭意検討するに至った。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、叩打位置毎の振動特性を考慮した閾値を設定することができ、叩打位置を連打しても各叩打に応じた楽音を確実に発生させて出力することができる電子打楽器を提供することにある。
 請求項1記載の発明は、演奏者による叩打が可能とされた複数の叩打位置を有する本体部と、前記本体部に取り付けられ、前記叩打位置に対する叩打を検出して所定の検出信号を出力する叩打検出部と、前記叩打検出部から出力された前記検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力する音源部とを具備した電子打楽器であって、前記音源部は、前記叩打検出部から出力された前記検出信号に基づいて叩打された前記叩打位置を特定する叩打位置特定部と、前記叩打位置特定部で特定された前記叩打位置に応じて閾値を設定する閾値設定部と、前記閾値設定部で設定された前記閾値を超えた前記検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力する楽音発生部とを有するとともに、前記閾値設定部で設定される閾値は、時間経過に伴って漸減する漸減線を有して成り、前記漸減線は、前記叩打位置特定部で特定された叩打位置毎に設定されることを特徴とする。
 請求項2記載の発明は、請求項1記載の電子打楽器において、前記音源部は、前記叩打検出部から出力された前記検出信号が最小の閾値を超えた後、所定期間が経過するまでの間において出力された最大の検出信号に対応した楽音を発生させることを特徴とする。
 請求項3記載の発明は、請求項2記載の電子打楽器において、前記閾値設定部は、前記叩打位置特定部で特定された前記叩打位置に応じた係数を取得するとともに、前記最大の検出信号の値に前記係数を乗じて得られた一定の閾値を所定時間設定し、その一定の閾値に続いて前記漸減線が設定されることを特徴とする。
 請求項4記載の発明は、請求項3記載の電子打楽器において、前記所定時間は、前記叩打位置特定部で特定された叩打位置毎に設定されることを特徴とする。
 請求項5記載の発明は、請求項3記載の電子打楽器において、前記閾値設定部は、前記叩打位置特定部で特定された前記叩打位置に応じた漸減率を取得するとともに、前記漸減線は、前記最大の検出信号の値に前記係数を乗じた値に対し、前記漸減率を逐次乗じて設定されることを特徴とする。
 請求項6記載の発明は、請求項2記載の電子打楽器において、前記閾値設定部は、前記叩打位置に対応した漸減線を予め複数記憶するとともに、前記叩打位置特定部で特定された叩打位置に応じて前記漸減線を選択して設定されることを特徴とする。
 請求項7記載の発明は、請求項1記載の電子打楽器において、前記本体部は、前記叩打位置としてのボウ部とエッジ部又はカップ部とを有する電子シンバルから成ることを特徴とする。
 請求項8記載の発明は、請求項1記載の電子打楽器において、前記本体部は、前記叩打位置としてのヘッドと第1リム又は第2リムとを有する電子ドラムから成ることを特徴とする。
 請求項1の発明によれば、音源部は、叩打検出部から出力された検出信号に基づいて叩打された叩打位置を特定する叩打位置特定部と、叩打位置特定部で特定された叩打位置に応じて閾値を設定する閾値設定部と、閾値設定部で設定された閾値を超えた検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力する楽音発生部とを有するとともに、閾値設定部で設定される閾値は、時間経過に伴って漸減する漸減線を有して成り、漸減線は、叩打位置特定部で特定された叩打位置毎に設定されるので、叩打位置毎の振動特性を考慮した閾値を設定することができ、叩打位置を連打しても各叩打に応じた楽音を確実に発生させて出力することができる。
 請求項2の発明によれば、音源部は、叩打検出部から出力された検出信号が最小の閾値を超えた後、所定期間が経過するまでの間において出力された最大の検出信号に対応した楽音を発生させるので、叩打の誤検出を抑制しつつ打撃力に応じた適切な楽音を出力させることができる。
 請求項3の発明によれば、閾値設定部は、叩打位置特定部で特定された叩打位置に応じた係数を取得するとともに、最大の検出信号の値に係数を乗じて得られた一定の閾値を所定時間設定し、その一定の閾値に続いて漸減線が設定されるので、漸減線が設定される前の所定時間において閾値を大きめに設定することができ、連打の検出に影響を与えることなく叩打の誤検出を確実に防止することができる。
 請求項4の発明によれば、所定時間は、叩打位置特定部で特定された叩打位置毎に設定されるので、漸減線が設定される前の所定時間において閾値を叩打位置に応じて適切に設定することができ、叩打の誤検出をより確実に防止することができる。
 請求項5の発明によれば、閾値設定部は、叩打位置特定部で特定された叩打位置に応じた漸減率を取得するとともに、漸減線は、最大の検出信号の値に係数を乗じた値に対し、漸減率を逐次乗じて設定されるので、最大の検出信号に応じた適切な漸減線を叩打毎に設定することができ、連打の検出性能を維持したまま叩打の誤検出を防止できる。
 請求項6の発明によれば、閾値設定部は、叩打位置に対応した漸減線を予め複数記憶するとともに、叩打位置特定部で特定された叩打位置に応じて漸減線を選択して設定されるので、漸減線を逐次算出するものに比べ、漸減線の設定をより円滑に行わせることができる。
 請求項7の発明によれば、本体部は、叩打位置としてのボウ部とエッジ部又はカップ部とを有する電子シンバルから成るので、電子シンバルにおける叩打位置毎の振動特性を考慮した閾値を設定することができる。
 請求項8の発明によれば、本体部は、叩打位置としてのヘッドと第1リム又は第2リムとを有する電子ドラムから成るので、電子ドラムにおける叩打位置毎の振動特性を考慮した閾値を設定することができる。
本発明の第1の実施形態に係る電子シンバルの外観全体を示す3面図 同電子シンバルを示す分解斜視図 図1におけるIII-III線断面図 同電子シンバルのカバー部材を取り外した状態を示す底面図 同電子シンバル(第2実施形態と共通)における構成の概略を示すブロック図 同電子シンバルのエッジ部を叩打した場合における叩打検出部で検出された振動波形(検出信号)及び閾値設定部で設定された漸減線を示すグラフ 同電子シンバルのボウを叩打した場合における叩打検出部で検出された振動波形(検出信号)及び閾値設定部で設定された漸減線を示すグラフ 同電子シンバルのエッジ部とボウを続けて叩打した場合における叩打検出部で検出された振動波形(検出信号)及び閾値設定部で設定された漸減線を示すグラフ 同電子シンバルの音源部における制御を示すフローチャート 同電子シンバルの音源部における制御を示すフローチャート 同電子シンバルの音源部における制御を示すフローチャート 同電子シンバルの音源部における制御を示すフローチャート 同電子シンバルの音源部における制御を示すフローチャート 同電子シンバルの他の形態の音源部における制御を示すフローチャート 同電子シンバルの他の形態の音源部における制御を示すフローチャート 同電子シンバルの他の形態の音源部における制御を示すフローチャート 同電子シンバルの他の形態の音源部における制御を示すフローチャート 本発明の第2の実施形態に係る電子ドラムの外観全体を示す3面図 同電子ドラムを示す分解斜視図 図11におけるXIII-XIII線断面図 (a)図11におけるXIV-XIV線断面図(b)同電子ドラムの第2リムを示す分解斜視図 同電子ドラムの音源部における制御を示すフローチャート 同電子ドラムの音源部における制御を示すフローチャート 同電子ドラムの音源部における制御を示すフローチャート 同電子ドラムの音源部における制御を示すフローチャート 同電子ドラムの音源部における制御を示すフローチャート 同電子ドラムの音源部における制御を示すフローチャート 同電子ドラムの音源部における制御を示すフローチャート 同電子ドラムの音源部における制御を示すフローチャート
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
 第1の実施形態に係る電子シンバルは、叩打により生じた検出信号に基づき所定の楽音を発生させて出力させることにより、アコースティックのシンバルと同様の演奏が可能とされたものであり、図1~5に示すように、本体部1と、振動センサ4(叩打検出部)と、音源部10とを具備して構成されている。
 本体部1は、図1~4に示すように、演奏者による叩打が可能とされた打面Fを有するパッド部2、及びパッド部2の裏面側を支持するフレーム部3を有して構成されている。パッド部2は、スティックで叩打可能なゴム材又は軟質樹脂等(本実施形態においては、シリコンラバー)から成り、中央が開口した円板状部材から成る。また、パッド部2の上面に形成された打面Fは、パッド部2の中央で膨出して形成されたカップ部Fbと、パッド部2の周縁部に形成されたエッジ部Fcと、カップ部Fb及びエッジ部Fcの間の領域から成るボウ部Faとから成る複数(本実施形態においては3つ)の叩打位置を成して構成されている。
 フレーム部3は、硬質樹脂又は金属(本実施形態においては、ABS樹脂)から成り、その表面には、パッド部2が取り付けられて一体化することにより本体部1が形成されるよう構成されている。さらに、フレーム部3における中央裏面側には、図4に示すように、振動センサ4(叩打検出部)が同心円状に複数(本実施形態においては3つ)取り付けられているとともに、出力端子9が突出形成されており、カバー部材7にて覆われている。なお、フレーム部3の中央位置には、軸スリーブ8が取り付けられており、支持スタンドを挿通させ得るようになっている。
 本実施形態に係るフレーム部3は、図2に示すように、カップ部Fbに対応した位置(中央位置)にカップセンサ5が取り付けられるとともに、エッジ部Fcに対応した位置(周縁位置)にエッジセンサ6が取り付けられている。これらカップセンサ5及びエッジセンサ6は、叩打によりオン信号を発生して出力可能とされており、振動センサ4とともに本発明の叩打検出部を構成するものである。
 振動センサ4は、打面Fに対する叩打により発生した振動を電気信号に変換可能な圧電素子から成り、叩打位置に対する叩打を検出して所定の検出信号を出力するものである。すなわち、振動センサ4は、演奏者が打面Fを叩打することにより発生した振動が伝達されると、その振動により全体が撓み、その撓み量に応じた電圧が発生するようになっている。こうして電圧が発生すると、接続された配線を介して電流が流れるので、図6~8に示すような出力波形(アナログ信号)として音源部10に出力されることとなる。
 音源部10は、叩打検出部である振動センサ4、カップセンサ5及びエッジセンサ6から出力された検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力するもので、図5に示すように、AD変換器11と、叩打位置特定部12と、閾値設定部13と、楽音発生部14とを具備している。AD変換器11は、配線L1~L3を介して本体部1の振動センサ4、カップセンサ5及びエッジセンサ6と電気的に接続されており、振動センサ4にて検出されたアナログ信号をデジタル信号に変換し得るよう構成されている。
 しかるに、本実施形態に係る音源部10は、図6~8に示すように、振動センサ4(叩打検出部)から出力された検出信号が最小の閾値T(min)を超えた後、所定期間tが経過するまでの間において出力された最大の検出信号(出力最大値V(max))に対応した楽音を発生させるようになっている。なお、最小閾値T(min)及び所定期間tは、予め設定されており、音源部10が具備するストレージ(記憶媒体等)に記憶されている。例えば、本実施形態に係る所定期間tは、閾値を上回ってから約2ms(2/1000秒)間に設定されている。
 叩打位置特定部12は、本体部1及びAD変換器11と配線L1~L3を介して電気的に接続されたマイコン等から成り、叩打検出部(本実施形態におけるカップセンサ5及びエッジセンサ6)から出力された検出信号に基づいて叩打された叩打位置を特定するものである。具体的には、叩打位置特定部12は、カップセンサ5からのオン信号及びオフ信号と、エッジセンサ6からのオン信号及びオフ信号とが、接続されたAD変換器11を介して入力されるようになっている。
 そして、カップセンサ5からの信号がオン、且つ、エッジセンサ6からの信号がオフの場合、叩打位置がカップ部Fbであると特定され、カップセンサ5からの信号がオフ、且つ、エッジセンサ6からの信号がオンの場合、叩打位置がエッジ部Fcであると特定されることとなる。また、それ以外のすべての場合は、叩打位置がボウ部Faであると特定される。
 閾値設定部13は、叩打位置特定部12と同一のマイコン等又は接続された別個のマイコン等から成り、叩打位置特定部12で特定された叩打位置に応じて閾値を設定するものである。ここで、本実施形態に係る閾値設定部13で設定される閾値は、図6~8に示すように、一定の閾値(T(Eα)、T(Bα))(図6~8では図示されないT(Cα)含む)と、時間経過に伴って漸減する漸減線(T(Eβ)、T(Bβ))(図6~8では図示されないT(Cβ)含む)とを有して成り、漸減線は、叩打位置特定部12で特定された叩打位置毎に設定されるよう構成されている。
 例えば、叩打位置特定部12により叩打位置がエッジ部Fcであると特定されると、閾値設定部13は、図6、8に示すように、その特定されたエッジ部Fcに応じた係数α(E)を取得するとともに、最大の検出信号(出力最大値V(max))の値に係数α(E)を乗じて得られた一定の閾値T(Eα)を所定時間t(E)設定(図6、8参照)し、かかる所定時間t(E)は、叩打位置特定部12で特定された叩打位置毎に設定される。
 その後、叩打位置特定部12で特定された叩打位置(エッジ部Fc)に応じた漸減率γ(E)を取得するとともに、最大の検出信号(出力最大値V(max))に予め取得した係数α(E)を乗じた値に対し、漸減率γ(E)を逐次乗じて(所定時間毎に乗じて)漸減線T(Eβ)が設定される。このように、叩打位置がエッジ部Fcであると特定された場合、閾値設定部13で設定される閾値は、一定の閾値T(Eα)とそれに続く漸減線T(Eβ)とにより構成されることとなる。
 さらに、例えば、叩打位置特定部12により叩打位置がボウ部Faであると特定されると、閾値設定部13は、図7、8に示すように、その特定されたボウ部Faに応じた係数α(B)を取得するとともに、最大の検出信号(出力最大値V(max))の値に係数α(B)を乗じて得られた一定の閾値T(Bα)を所定時間t(B)設定(図6、8参照)し、かかる所定時間t(B)は、叩打位置特定部12で特定された叩打位置毎に設定される。
 その後、叩打位置特定部12で特定された叩打位置(ボウ部Fa)に応じた漸減率γ(B)を取得するとともに、最大の検出信号(出力最大値V(max))に予め取得した係数α(B)を乗じた値に対し、漸減率γ(B)を逐次乗じて(所定時間毎に乗じて)漸減線T(Bβ)が設定される。このように、叩打位置がボウ部Faであると特定された場合、閾値設定部13で設定される閾値は、一定の閾値T(Bα)とそれに続く漸減線T(Bβ)とにより構成されることとなる。なお、叩打位置特定部12により叩打位置がカップ部Fcであると特定された場合も上記と同様である。
 なお、各叩打位置に適用される閾値の漸減率は、実際に各叩打位置打撃した際の振動センサ4の出力波形それぞれの漸減率を測定し、その結果に基づいて設定される。具体的には、各叩打位置に適用される閾値の漸減率は、各叩打位置を打撃した際の振動センサ4の出力波形の漸減率と比較して、同等か、あるいはわずかに小さい値(わずかに漸減しにくい値)が好適である。
 楽音発生部14は、閾値設定部13及び叩打位置特定部12と同一のマイコン等又は接続された別個のマイコン等から成り、閾値設定部13で設定された閾値を超えた検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力するものである。例えば図8に示すように、閾値設定部13で設定された閾値である漸減線T(Eβ)を振動センサ4で検出された検出信号が超えると、その時点から所定期間tが経過するまでの間において出力された最大の検出信号(出力最大値V(max))に対応した楽音(同図においては、ボウ部Faを強打した場合の楽音)を発生させるようになっている。
 また、楽音発生部14は、音源部10と接続された出力手段15に接続されており、発生した楽音を出力手段15に出力可能とされている。かかる出力手段15は、スピーカやヘッドホンなど出力された楽音を演奏者や聴衆が実際に聴くためのもので、楽音発生部14で発生した楽音を例えば電気配線や光配線或いは無線を介して受信し、出力可能とされている。
 次に、本実施形態に係る音源部10の制御について、図9a~図9eに基づいて説明する。
 先ず、S1にて振動センサの出力V(検出信号)は最小閾値T(min)超えたか否か判定し、超えたと判定されると、S2にて所定期間中の振動センサ4の出力最大値V(max)を取得する。その後、S3にてエッジセンサ6がオンか否か判定され、エッジセンサ6がオンであると判定された場合、S4にて出力最大値V(max)に対応したシンバルエッジの楽音(エッジ部Fcを叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。
 そして、S5にて出力最大値V(max)に係数α(E)を乗じて閾値T(Eα)(一定の閾値)を設定した後、S6にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Eα)(一定の閾値)を超えたか否か判定する。S6にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Eα)(一定の閾値)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Eα)(一定の閾値)を超えないと判定された場合、S7にて所定時間t(E)を経過したか否か判定される。
 S7にて所定時間t(E)を経過しないと判定されると、S5に戻って以降の制御を繰り返すとともに、所定時間t(E)を経過したと判定されると、S8にて回数iを0に設定し、S9にて出力最大値V(max)に係数β(E)と漸減率γ(E)のi乗を乗じて閾値T(Eβ)(漸減線)を設定する。その後、S10にて閾値T(Eβ)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻って繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S11にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Eβ)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 そして、S11にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Eβ)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Eβ)(漸減線)を超えていないと判定された場合、S12にて所定期間経過後に回数iに1を加算した後、S9にて閾値T(Eβ)(漸減線)が再び設定され、以後、S10~S12が繰り返される。
 一方、S3にてエッジセンサ6がオンでないと判定された場合、S13にてカップセンサ5がオンか否か判定され、カップセンサ5がオンであると判定された場合、S14にて出力最大値V(max)に対応したシンバルカップの楽音(カップ部Fbを叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。
 そして、S15にて出力最大値V(max)に係数α(C)を乗じて閾値T(Cα)(一定の閾値)を設定した後、S16にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Cα)(一定の閾値)を超えたか否か判定する。S16にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Cα)(一定の閾値)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Cα)(一定の閾値)を超えないと判定された場合、S17にて所定時間t(C)を経過したか否か判定される。
 S17にて所定時間t(C)を経過しないと判定されると、S15に戻って以降の制御を繰り返すとともに、所定時間t(C)を経過したと判定されると、S18にて回数iを0に設定し、S19にて出力最大値V(max)に係数β(C)と漸減率γ(C)のi乗を乗じて閾値T(Cβ)(漸減線)を設定する。その後、S20にて閾値T(Cβ)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻って繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S21にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Cβ)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 そして、S21にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Cβ)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Eβ)(漸減線)を超えていないと判定された場合、S22にて所定期間経過後に回数iに1を加算した後、S19にて閾値T(Cβ)(漸減線)が再び設定され、以後、S20~S22が繰り返される。
 一方、S13にてカップセンサ5がオンでないと判定された場合、S23にて出力最大値V(max)に対応したシンバルボウの楽音(ボウ部Faを叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。そして、S24にて出力最大値V(max)に係数α(B)を乗じて閾値T(Bα)(一定の閾値)を設定した後、S25にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Bα)(一定の閾値)を超えたか否か判定する。S25にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Bα)(一定の閾値)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Bα)(一定の閾値)を超えないと判定された場合、S26にて所定時間t(B)を経過したか否か判定される。
 S26にて所定時間t(B)を経過しないと判定されると、S24に戻って以降の制御を繰り返すとともに、所定時間t(B)を経過したと判定されると、S27にて回数iを0に設定し、S28にて出力最大値V(max)に係数β(B)と漸減率γ(B)のi乗を乗じて閾値T(Bβ)(漸減線)を設定する。その後、S29にて閾値T(Bβ)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻って繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S30にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Bβ)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 そして、S30にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Bβ)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Bβ)(漸減線)を超えていないと判定された場合、S31にて所定期間経過後に回数iに1を加算した後、S28にて閾値T(Bβ)(漸減線)が再び設定され、以後、S29~S31が繰り返される。
 上記実施形態においては、閾値設定部13は、叩打位置特定部12で特定された叩打位置に応じた漸減率(γ(E)、γ(C)、γ(B))を取得するとともに、漸減線(T(Eβ)、T(Cβ)、T(Bβ))は、最大の検出信号の値(出力最大値V(max))に係数(β(E)、β(C)、β(B))を乗じた値に対し、漸減率(γ(E)、γ(C)、γ(B))を逐次乗じて設定されているが、叩打位置に対応した漸減線を予め複数記憶するとともに、叩打位置特定部12で特定された叩打位置に応じて漸減線を選択して設定されるものであってもよい。
 以下、叩打位置に対応した漸減線を予め複数記憶するとともに、叩打位置特定部12で特定された叩打位置に応じて漸減線を選択して設定される場合の音源部10の制御について、図10a~図10dに基づいて説明する。
 先ず、S1にて振動センサの出力V(検出信号)は最小閾値T(min)超えたか否か判定し、超えたと判定されると、S2にて所定期間中の振動センサ4の出力最大値V(max)を取得する。その後、S3にてエッジセンサ6がオンか否か判定され、エッジセンサ6がオンであると判定された場合、S4にて出力最大値V(max)に対応したシンバルエッジの楽音(エッジ部Fcを叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。
 そして、S5にて順番nを0に設定した後、S6にて予めテーブルに記憶されたn番目の係数α(En)を読み出した後、S7にて出力最大値V(max)に係数α(En)を乗じて閾値T(En)(漸減線)を設定する。その後、S8にて閾値T(En)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻って繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S9にて振動センサ4の出力Vが閾値T(En)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 そして、S9にて振動センサ4の出力Vが閾値T(En)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Eβ)(漸減線)を超えていないと判定された場合、S10にて所定期間経過後に順番nに1を加算した後、S6にて予めテーブルに記憶されたn番目の係数α(En)を再び読み出し、以後、S7~S10が繰り返される。
 一方、S3にてエッジセンサ6がオンでないと判定された場合、S11にてカップセンサ5がオンか否か判定され、カップセンサ5がオンであると判定された場合、S12にて出力最大値V(max)に対応したシンバルカップの楽音(カップ部Fbを叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。
 そして、S13にて順番nを0に設定した後、S14にて予めテーブルに記憶されたn番目の係数α(Cn)を読み出した後、S15にて出力最大値V(max)に係数α(Cn)を乗じて閾値T(Cn)(漸減線)を設定する。その後、S16にて閾値T(Cn)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻って繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S17にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Cn)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 S17にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Cn)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Cβ)(漸減線)を超えていないと判定された場合、S18にて所定期間経過後に順番nに1を加算した後、S14にて予めテーブルに記憶されたn番目の係数α(Cn)を再び読み出し、以後、S15~S18が繰り返される。
 一方、S11にてカップセンサ5がオンでないと判定された場合、S19にて出力最大値V(max)に対応したシンバルボウの楽音(ボウ部Faを叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。そして、S20にて順番nを0に設定した後、S21にて予めテーブルに記憶されたn番目の係数α(Bn)を読み出した後、S22にて出力最大値V(max)に係数α(Bn)を乗じて閾値T(Bn)(漸減線)を設定する。
 その後、S23にて閾値T(Bn)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻って繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S24にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Bn)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 S24にて振動センサ4の出力Vが閾値T(Bn)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、振動センサ4の出力Vが閾値T(Bβ)(漸減線)を超えていないと判定された場合、S25にて所定期間経過後に順番nに1を加算した後、S21にて予めテーブルに記憶されたn番目の係数α(Bn)を再び読み出し、以後、S22~S25が繰り返される。
 次に、本発明の第2の実施形態に係る電子ドラムについて説明する。
 第2の実施形態に係る電子ドラムは、叩打により生じた検出信号に基づき所定の楽音を発生させて出力させることにより、アコースティックのドラムと同様の演奏が可能とされたものであり、図11~14及び図5に示すように、本体部16と、振動センサから成るヘッドセンサ25、第1リムセンサ26及び第2リムセンサ27(叩打検出部)と、音源部28とを具備して構成されている。
 本体部16は、図11~13に示すように、演奏者による叩打が可能とされたヘッド17、第1リム18(リム)及び第2リム19(サイドリム)から成る複数(本実施形態においては3つ)の叩打位置と、ヘッドセンサ25が取り付けられた円環状のカバー20と、第1リムセンサ26が取り付けられた円筒状の筐体21と、第2リム19を筐体21に取り付けるための支持部材23とを有して構成されている。
 第1リム18は、金属にEPDMゴムやPVC等の弾性体を覆いかぶせた円環状部材から成り、内部にPETやナイロン等から成るヘッド17が取り付けられるとともに、テンションボルトDにより筐体21の外周面に突出形成されたラグEに締め上げて固定されている。筐体部21は、内周に沿って円環状のプレート22が取り付けられており、そのプレート22の周方向に亘って等間隔に第1リムセンサ26が4つ取り付けられている。
 また、筐体部21の内部には、円環状のカバー20が固定されており、そのカバー20の周方向に亘って等間隔に円錐状のヘッドセンサクッション24が4つ取り付けられている。ヘッドセンサクッション24は、図13に示すように、その突端がヘッド17と当接して組付けられており、底面にヘッドセンサ25が取り付けられている。そして、ヘッド17を叩打すると、その振動をヘッドセンサクッション24を介してヘッドセンサ25が検出して所定の検出信号を出力するとともに、第1リム18を叩打すると、その振動を筐体21を介して第1リムセンサ26が検出して所定の検出信号を出力するようになっている。
 第2リム19は、本体部16の筐体21に対して弾性的に支持されて取り付けられ、演奏者による叩打が可能とされたもので、本実施形態においては、筐体21に対して弾性体23a、23bを介して離間して取り付けられるとともに、第2リムセンサ27が取り付けられている。そして、第2リム19を叩打すると、その振動を第2リムセンサ27が検出して所定の検出信号を出力するようになっている。
 支持部材23は、第2リム19を筐体21の側方において弾性支持するためのもので、図14(a)(b)に示すように、ゴム材等から成る弾性体23a、23bと、円弧状の支持プレート23cと、支持ステー23dと、支持部材23eとを有して構成されている。支持部材23eは、コ字状に形成された金属製のステーから成り、第2リム19に固定されている。
 支持プレート23cは、筐体21の外周面の形状に沿って円弧状に延設されるとともに、その円弧形状に沿って長孔23caが形成されている。この長孔23caには、2つのボルトBが挿通されており、ボルトBにより支持ステー23dが締結されている。支持ステー23dは、L字状に形成された金属製部品から成り、ブロック状の弾性体23aが取り付けられている。弾性体23bは、支持ステー23dの両端部に固定されており、内部にテンションボルトDが挿通されるよう構成されている。
 しかるに、第2リム19の支持部材23eを支持ステー23dにネジ止めなどにて固定させて一体化させるとともに、弾性体23bにテンションボルトDを挿通して螺合することにより、第2リム19が筐体21の側方に取り付けられる。このとき、支持プレート23cは、弾性体23bを介してテンションボルトDにて組付けられるとともに、図14(a)に示すように、弾性体23aが筐体21の側面に当接した状態とされており、第2リム19は、筐体21に対して弾性的に支持されている。
 また、ボルトBを緩めて長孔23caに沿って移動させることにより、支持ステー23dと共に第2リム19を筐体21の外周面に沿って移動可能とされている。そして、任意位置にてボルトBを締め上げることにより、第2リム19が所望の位置に固定されるようになっている。このように、本実施形態に係る第2リム19は、第1リム18の周縁に沿ってスライド可能とされているので、演奏者が演奏し易い位置に第2リム19を配置させることができ、良好な演奏を行わせることができる。
 音源部28は、叩打検出部であるヘッドセンサ25、第1リムセンサ26及び第2リムセンサ27から出力された検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力するもので、図5に示すように、AD変換器29と、叩打位置特定部30と、閾値設定部31と、楽音発生部32とを具備している。AD変換器29は、配線L1、L2、L3を介して本体部16のヘッドセンサ25、第1リムセンサ26及び第2リムセンサ27と電気的に接続されており、これらセンサにて検出されたアナログ信号をデジタル信号に変換し得るよう構成されている。
 しかるに、本実施形態に係る音源部28は、ヘッドセンサ25、第1リムセンサ26及び第2リムセンサ27(叩打検出部)から出力された検出信号が最小の閾値T(min)を超えた後、所定期間tが経過するまでの間において出力された最大の検出信号(出力最大値V(max))に対応した楽音を発生させるようになっている。なお、最小閾値T(min)及び所定期間tは、予め設定されており、音源部28が具備するストレージ(記憶媒体等)に記憶されている。
 叩打位置特定部30は、AD変換器29を介して本体部16と配線L1~L3を介して電気的に接続されたマイコン等から成り、叩打検出部(本実施形態におけるヘッドセンサ25、第1リムセンサ26及び第2リムセンサ27)から出力された検出信号に基づいて叩打された叩打位置を特定するものである。具体的には、ヘッドセンサ25、第1リムセンサ26及び第2リムセンサ27からの出力最大値V(Hmax)、V(R1max)、V(R2max)を比較し、出力最大値の割合が最も大きい叩打位置に対して叩打されたと特定するようになっている。
 閾値設定部31は、叩打位置特定部30と同一のマイコン等又は接続された別個のマイコン等から成り、叩打位置特定部30で特定された叩打位置に応じて閾値を設定するものである。ここで、本実施形態に係る閾値設定部31で設定される閾値は、一定の閾値(T(Hα)、T(R1α)、T(R2α)と、時間経過に伴って漸減する漸減線(T(Hβ)、T(R1β)、T(R2β))とを有して成り、漸減線は、叩打位置特定部30で特定された叩打位置毎に設定されるよう構成されている。
 例えば、叩打位置特定部30により叩打位置がヘッド17であると特定されると、閾値設定部31は、その特定されたヘッド17に応じた係数α(H)を取得するとともに、最大の検出信号(出力最大値V(Hmax))の値に係数α(H)を乗じて得られた一定の閾値T(Hα)を所定時間t(H)設定し、かかる所定時間t(H)は、叩打位置特定部30で特定された叩打位置毎に設定される。
 その後、叩打位置特定部30で特定された叩打位置(ヘッド17)に応じた漸減率γ(H)を取得するとともに、最大の検出信号(出力最大値V(Hmax))に予め取得した係数β(H)を乗じた値に対し、漸減率γ(H)を逐次乗じて(所定時間毎に乗じて)漸減線T(Hβ)が設定される。このように、叩打位置がヘッド17であると特定された場合、閾値設定部31で設定される閾値は、一定の閾値T(Hα)とそれに続く漸減線T(Hβ)とにより構成されることとなる。
 さらに、例えば、叩打位置特定部30により叩打位置が第2リム19であると特定されると、閾値設定部31は、その特定された第2リム19に応じた係数α(R2)を取得するとともに、最大の検出信号(出力最大値V(R2max))の値に係数α(R2)を乗じて得られた一定の閾値T(R2α)を所定時間t(R2)設定し、かかる所定時間t(R2)は、叩打位置特定部30で特定された叩打位置毎に設定される。
 その後、叩打位置特定部30で特定された叩打位置(第2リム19)に応じた漸減率γ(R2)を取得するとともに、最大の検出信号(出力最大値V(R2max))に予め取得した係数β(R2)を乗じた値に対し、漸減率γ(R2)を逐次乗じて(所定時間毎に乗じて)漸減線T(R2β)が設定される。このように、叩打位置が第2リム19であると特定された場合、閾値設定部31で設定される閾値は、一定の閾値T(R2α)とそれに続く漸減線T(R2β)とにより構成されることとなる。なお、叩打位置が第1リム18であると特定された場合、閾値設定部31で設定される閾値は、一定の閾値T(R1α)とそれに続く漸減線T(R1β)とにより構成されることとなる。
 楽音発生部32は、閾値設定部31及び叩打位置特定部30と同一のマイコン等又は接続された別個のマイコン等から成り、第1の実施形態における楽音発生部14と同様、閾値設定部31で設定された閾値を超えた検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力するものである。また、楽音発生部32は、音源部28と接続された出力手段15に接続されており、発生した楽音を出力手段15に出力可能とされている。かかる出力手段15は、第1の実施形態と同様のものである。
 次に、本実施形態に係る音源部28の制御について、図15a~図15hに基づいて説明する。
 先ず、S1にてヘッドセンサ25の出力V(H)(検出信号)は最小閾値T(Hmin)を超えたか否か判定し、超えたと判定されると、S2にて所定期間中のヘッドセンサ25の出力最大値V(Hmax)を取得する。その後、S3にて所定期間中の第1リムセンサ26の出力最大値V(R1max)を取得するとともに、S4にて所定期間中の第2リムセンサ27の出力最大値V(R2max)を取得する。
 その後、S5にて所定期間中の第1リムセンサ26の出力最大値V(R1max)はヘッドセンサ25の出力最大値V(Hmax)に比べて所定の割合以上か否か判定し、所定の割合以上であると判定されると、S6に進み、それぞれの出力最大値V(Hmax)、V(R1max)及びV(R2max)を所定比で合算して第1リム強度決定用出力値V(R1δ)を決定するとともに、所定の割合以上でないと判定されると、S22に進み、以降の制御を行う。
 そして、S7にて第1リム強度決定用出力値V(R1δ)に対応したドラム第1リムの楽音(第1リム18を叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。続いて、S8にてヘッド出力最大値V(Hmax)に係数α(R1)を乗じて閾値T(R1α)(一定の閾値)を設定した後、S9にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R1α)(一定の閾値)を超えたか否か判定する。
 S9にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R1α)(一定の閾値)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、ヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R1α)(一定の閾値)を超えないと判定された場合、S10にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R1α)を超えたか否か判定する。
 S10にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R1α)を超えたと判定されると、S19へ進み、以降の制御が行われるとともに、所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R1α)を超えないと判定されると、S11にて所定時間t(R1)を経過したか否か判定される。S11にて所定時間t(R1)を経過しないと判定されると、S9に戻って以降の制御を繰り返すとともに、所定時間t(R1)を経過したと判定されると、S12にて回数iを0に設定し、S13にて出力最大値V(Hmax)に係数β(R1)と漸減率γ(R1)のi乗を乗じて閾値T(R1β)(漸減線)を設定する。
 その後、S14にて閾値T(R1β)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻ってそれ以降の制御を繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S15にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R1β)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 そして、S15にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R1β)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2へ戻ってそれ以降の制御を繰り返すとともに、ヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R1β)(漸減線)を超えないと判定された場合、S16にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R1β)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 S16にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R1β)(漸減線)を超えたと判定されると、S19へ進み、以降の制御が行われるとともに、所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R1β)(漸減線)を超えないと判定されると、S17にて所定期間経過後に回数iに1を加算した後、S13にて閾値T(R1β)(漸減線)が再び設定され、以後、S14~S17が繰り返される。
 一方、S1にてヘッドセンサ25の出力V(H)(検出信号)は最小閾値T(min)を超えないと判定されると、S18にて第2リムセンサ27の出力V(R2)(検出信号)は最小閾値T(R2min)を超えたか否か判定し、超えたと判定されると、S19にて所定期間中のヘッドセンサ25の出力最大値V(Hmax)を取得する。なお、S18にて第2リムセンサ27の出力V(R2)(検出信号)が最小閾値T(min)を超えないと判定されると、S1に戻って以降の制御を繰り返す。
 また、S19が終了すると、S20にて所定期間中の第1リムセンサ26の出力最大値V(R1max)を取得するとともに、S21にて所定期間中の第2リムセンサ27の出力最大値V(R2max)を取得する。その後、S23に進み、それぞれの出力最大値V(Hmax)、V(R1max)及びV(R2max)を所定比で合算して第2リム強度決定用出力値V(R2δ)を決定する。
 その後、S24にて第2リム強度決定用出力値V(R2δ)に対応したドラム第2リムの楽音(第2リム19を叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。続いて、S25にてヘッド出力最大値V(Hmax)に係数α(R2)を乗じて閾値T(R2α)(一定の閾値)を設定した後、S26にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R2α)(一定の閾値)を超えたか否か判定する。
 S26にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R2α)(一定の閾値)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、ヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R2α)(一定の閾値)を超えないと判定された場合、S27にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R2α)を超えたか否か判定する。
 S27にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R2α)を超えたと判定されると、S19に戻って以降の制御が行われるとともに、所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R2α)を超えないと判定されると、S28にて所定時間t(R2)を経過したか否か判定される。S28にて所定時間t(R2)を経過しないと判定されると、S26に戻って以降の制御を繰り返すとともに、所定時間t(R2)を経過したと判定されると、S29にて回数iを0に設定し、S30にてヘッド出力最大値V(Hmax)に係数β(R2)と漸減率γ(R2)のi乗を乗じて閾値T(R2β)(漸減線)を設定する。
 その後、S31にて閾値T(R2β)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻ってそれ以降の制御を繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S32にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R2β)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 そして、S32にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R2β)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2へ戻ってそれ以降の制御を繰り返すとともに、ヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(R2β)(漸減線)を超えないと判定された場合、S33にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R2β)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 S33にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R2β)(漸減線)を超えたと判定されると、S19へ進み、以降の制御が行われるとともに、所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(R2β)(漸減線)を超えないと判定されると、S34にて所定期間経過後に回数iに1を加算した後、S30にて閾値T(R2β)(漸減線)が再び設定され、以後、S31~S34が繰り返される。
 一方、S22にて第2リムセンサ27の出力最大値V(R2max)がヘッドセンサ25の出力最大値V(Hmax)に比べて所定の割合以上でないと判定されると、S35に進み、それぞれの出力最大値V(Hmax)、V(R1max)及びV(R2max)を所定比で合算してヘッド強度決定用出力値V(Hδ)を決定する。
 その後、S36にてヘッド強度決定用出力値V(Hδ)に対応したドラムヘッドの楽音(ヘッド17を叩打したときの楽音)を出力手段15にて発音させる。続いて、S37にてヘッド出力最大値V(Hmax)に係数α(H)を乗じて閾値T(Hα)(一定の閾値)を設定した後、S38にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(Hα)(一定の閾値)を超えたか否か判定する。
 S38にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(Hα)(一定の閾値)を超えたと判定された場合、S2に戻って以降の制御を繰り返すとともに、ヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(Hα)(一定の閾値)を超えないと判定された場合、S39にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(Hα)を超えたか否か判定する。
 S39にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(Hα)を超えたと判定されると、S19に戻って以降の制御が行われるとともに、所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(Hα)を超えないと判定されると、S40にて所定時間t(H)を経過したか否か判定される。S40にて所定時間t(H)を経過しないと判定されると、S38に戻って以降の制御を繰り返すとともに、所定時間t(H)を経過したと判定されると、S41にて回数iを0に設定し、S42にて出力最大値V(Hmax)に係数β(H)と漸減率γ(H)のi乗を乗じて閾値T(Hβ)(漸減線)を設定する。
 その後、S43にて閾値T(Hβ)(漸減線)が最小閾値T(min)を下回ったか否か判定され、最小閾値T(min)を下回ったと判定された場合、S1に戻ってそれ以降の制御を繰り返すとともに、最小閾値T(min)を下回っていないと判定された場合、S44にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(Hβ)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 そして、S44にてヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(Hβ)(漸減線)を超えたと判定された場合、S2へ戻ってそれ以降の制御を繰り返すとともに、ヘッドセンサ25の出力V(H)が閾値T(Hβ)(漸減線)を超えないと判定された場合、S45にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(Hβ)(漸減線)を超えたか否か判定される。
 S45にて所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(Hβ)(漸減線)を超えたと判定されると、S19へ進み、以降の制御が行われるとともに、所定係数を乗じた第2リムセンサ27の出力V(R2)が閾値T(Hβ)(漸減線)を超えないと判定されると、S46にて所定期間経過後に回数iに1を加算した後、S42にて閾値T(Hβ)(漸減線)が再び設定され、以後、S43~S46が繰り返される。
 本実施形態に係る電子打楽器(電子シンバル及び電子ドラム)によれば、音源部(10、28)は、叩打検出部から出力された検出信号に基づいて叩打された叩打位置を特定する叩打位置特定部(12、30)と、叩打位置特定部(12、30)で特定された叩打位置に応じて閾値を設定する閾値設定部(13、31)と、閾値設定部(13、31)で設定された閾値を超えた検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力する楽音発生部(14、32)とを有するとともに、閾値設定部(13、31)で設定される閾値は、時間経過に伴って漸減する漸減線を有して成り、漸減線は、叩打位置特定部(12、30)で特定された叩打位置毎に設定されるので、叩打位置毎の振動特性を考慮した閾値を設定することができ、叩打位置を連打しても各叩打に応じた楽音を確実に発生させて出力することができる。
 また、本実施形態に係る音源部(10、28)は、叩打検出部から出力された検出信号が最小の閾値を超えた後、所定期間が経過するまでの間において出力された最大の検出信号に対応した楽音を発生させるので、叩打の誤検出を抑制しつつ打撃力に応じた適切な楽音を出力させることができる。
 さらに、本実施形態に係る閾値設定部(13、31)は、叩打位置特定部(12、30)で特定された叩打位置に応じた係数を取得するとともに、最大の検出信号の値に係数を乗じて得られた一定の閾値を所定時間設定し、その一定の閾値に続いて漸減線が設定されるので、漸減線が設定される前の所定時間において閾値を大きめに設定することができ、連打の検出に影響を与えることなく叩打の誤検出を確実に防止することができる。特に、所定時間は、叩打位置特定部(12、30)で特定された叩打位置毎に設定されるので、漸減線が設定される前の所定時間において閾値を叩打位置に応じて適切に設定することができ、叩打の誤検出をより確実に防止することができる。
 またさらに、本実施形態に係る閾値設定部(13、31)は、叩打位置特定部(12、30)で特定された叩打位置に応じた漸減率を取得するとともに、漸減線は、最大の検出信号の値に係数を乗じた値に対し、漸減率を逐次乗じて設定されるので、最大の検出信号に応じた適切な漸減線を叩打毎に設定することができ、連打の検出性能を維持したまま叩打の誤検出を防止できる。
 加えて、他の実施形態に係る閾値設定部(13、31)は、叩打位置に対応した漸減線を予め複数記憶するとともに、叩打位置特定部(12、30)で特定された叩打位置に応じて漸減線を選択して設定されるので、漸減線を逐次算出するものに比べ、漸減線の設定をより円滑に行わせることができる。
 しかるに、第1の実施形態によれば、本体部1は、叩打位置としてのボウ部Faとエッジ部Fc又はカップ部Fbとを有する電子シンバルから成るので、電子シンバルにおける叩打位置毎の振動特性を考慮した閾値を設定することができる。また、第2の実施形態によれば、本体部16は、叩打位置としてのヘッド17と第1リム18又は第2リム19とを有する電子ドラムから成るので、電子ドラムにおける叩打位置毎の振動特性を考慮した閾値を設定することができる。
 以上、本実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば閾値設定部で設定される閾値は、時間経過に伴って漸減する漸減線を有して成り、漸減線は、叩打位置特定部で特定された叩打位置毎に設定されるものであれば、曲線状、直線状又は不連続のものであってもよい。本実施形態に係る閾値は、一定の閾値に続いて漸減線が設定されるが、漸減線のみ設定されるものであってもよい。
 また、叩打位置としてボウ部Fa及びエッジ部Fcのみ有する電子シンバル、又は叩打位置としてボウ部Fa及びカップ部Fbのみ有する電子シンバルであってもよく、さらに、叩打位置としてヘッド17及び第1リム18のみ有する電子ドラム、又は叩打位置としてヘッド17及び第2リム19のみ有する電子ドラムであってもよい。なお、本実施形態においては、電子シンバル及び電子ドラムに適用されているが、他の電子打楽器に適用するようにしてもよい。
 閾値設定部で設定される閾値は、時間経過に伴って漸減する漸減線を有して成り、漸減線は、叩打位置特定部で特定された叩打位置毎に設定される電子打楽器であれば、外観形状が異なるもの或いは他の機能が付加されたもの等にも適用することができる。
1 本体部
2 パッド部
3 フレーム部
4 振動センサ(叩打検出部)
5 カップセンサ(叩打検出部)
6 エッジセンサ(叩打検出部)
7 カバー部材
8 軸スリーブ
9 出力端子
10 音源部
11 AD変換器
12 叩打位置特定部
13 閾値設定部
14 楽音発生部
15 出力手段
16 本体部
17 ヘッド
18 第1リム
19 第2リム
20 カバー
21 筐体
22 プレート
23 支持部材
23a 弾性体
23b 弾性体
23c 支持プレート
23ca 長孔
23d 支持ステー
23e 支持部材
24 ヘッドセンサクッション
25 ヘッドセンサ(叩打検出部)
26 第1リムセンサ(叩打検出部)
27 第2リムセンサ(叩打検出部)
28 音源部
29 AD変換器
30 叩打位置特定部
31 閾値設定部
32 楽音発生部
F 打面
Fa ボウ部
Fb カップ部
Fc エッジ部
D テンションボルト

Claims (8)

  1.  演奏者による叩打が可能とされた複数の叩打位置を有する本体部と、
     前記本体部に取り付けられ、前記叩打位置に対する叩打を検出して所定の検出信号を出力する叩打検出部と、
     前記叩打検出部から出力された前記検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力する音源部と、
    を具備した電子打楽器であって、
     前記音源部は、
     前記叩打検出部から出力された前記検出信号に基づいて叩打された前記叩打位置を特定する叩打位置特定部と、
     前記叩打位置特定部で特定された前記叩打位置に応じて閾値を設定する閾値設定部と、
     前記閾値設定部で設定された前記閾値を超えた前記検出信号に基づいて所定の楽音を発生させて出力する楽音発生部と、
    を有するとともに、前記閾値設定部で設定される閾値は、時間経過に伴って漸減する漸減線を有して成り、前記漸減線は、前記叩打位置特定部で特定された叩打位置毎に設定されることを特徴とする電子打楽器。
  2.  前記音源部は、前記叩打検出部から出力された前記検出信号が最小の閾値を超えた後、所定期間が経過するまでの間において出力された最大の検出信号に対応した楽音を発生させることを特徴とする請求項1記載の電子打楽器。
  3.  前記閾値設定部は、前記叩打位置特定部で特定された前記叩打位置に応じた係数を取得するとともに、前記最大の検出信号の値に前記係数を乗じて得られた一定の閾値を所定時間設定し、その一定の閾値に続いて前記漸減線が設定されることを特徴とする請求項2記載の電子打楽器。
  4.  前記所定時間は、前記叩打位置特定部で特定された叩打位置毎に設定されることを特徴とする請求項3記載の電子打楽器。
  5.  前記閾値設定部は、前記叩打位置特定部で特定された前記叩打位置に応じた漸減率を取得するとともに、前記漸減線は、前記最大の検出信号の値に前記係数を乗じた値に対し、前記漸減率を逐次乗じて設定されることを特徴とする請求項3記載の電子打楽器。
  6.  前記閾値設定部は、前記叩打位置に対応した漸減線を予め複数記憶するとともに、前記叩打位置特定部で特定された叩打位置に応じて前記漸減線を選択して設定されることを特徴とする請求項2記載の電子打楽器。
  7.  前記本体部は、前記叩打位置としてのボウ部とエッジ部又はカップ部とを有する電子シンバルから成ることを特徴とする請求項1記載の電子打楽器。
  8.  前記本体部は、前記叩打位置としてのヘッドと第1リム又は第2リムとを有する電子ドラムから成ることを特徴とする請求項1記載の電子打楽器。
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