JPH06332446A - Controller for setting sound image at normal position - Google Patents

Controller for setting sound image at normal position

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JPH06332446A
JPH06332446A JP5122379A JP12237993A JPH06332446A JP H06332446 A JPH06332446 A JP H06332446A JP 5122379 A JP5122379 A JP 5122379A JP 12237993 A JP12237993 A JP 12237993A JP H06332446 A JPH06332446 A JP H06332446A
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智 大東
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Abstract

PURPOSE:To set the sound image of musical sounds emitted from right and left speakers by performing the playing operation of each keyboard split at every sound area by key split at a normal position corresponding to the position of split keyboards in, for example, an electronic keyboard musical instrument. CONSTITUTION:A CPU 302 sends a sound volume control signal to set the normal position of the sound image by the musical sounds by orchestration played on the low-frequency sound side of the keyboard 101 split by a split point and melody played on the high-frequency sound side to a panning control circuit 307. The sound image by the musical sounds of the orchestration played on a low-frequency sound side keyboard and the melody played on a high-frequency sound side can be set at the prescribed position as a result that the sound volume of the musical sounds of L and R output emitted from an L output speaker 102 and an R output speaker 103 can be controlled by multiplying the sound volume control signal by the musical sound signal inputted from a sound source 306 to an amplifier 308 for L output and an amplifier 309 for R output by the panning control circuit 307.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば電子鍵盤楽器の
キースプリット機能によりスプリット(分割)された鍵
盤において、異なる音色で演奏が行われる際の各楽音の
音像の定位を制御する装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a device for controlling the localization of the sound image of each musical tone when playing with different tones on a keyboard which is split by the key split function of an electronic keyboard instrument.

【0002】[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、
例えば電子鍵盤楽器において、鍵盤部を2以上に分割
し、各々の部分に異なった音色の複数の楽音を振り分け
るキースプリット機能を有するものはあった。
2. Description of the Related Art Conventionally, the problems to be solved by the invention
For example, some electronic keyboard musical instruments have a key split function in which the keyboard portion is divided into two or more parts and a plurality of musical tones having different tones are distributed to each portion.

【0003】一方、演奏される電子楽器の楽音を左右の
スピーカから放音させ、それにより楽音の音像を定位さ
せることも行われているが、キースプリットで振り分け
られ、異なった音色で演奏される上記複数の楽音の音像
は、各キースプリット領域とは無関係に音像が定位さ
れ、音楽的に立体感が乏しく面白みに欠けていた。
On the other hand, it has been practiced that the tones of the electronic musical instrument to be played are emitted from the left and right speakers, and thereby the sound image of the tones is localized, but they are distributed by key splits and played with different tones. The sound images of the plurality of musical tones were localized without regard to the respective key split regions, and had a poor stereoscopic effect in terms of music and lacked interest.

【0004】本発明の課題は、鍵盤をキースプリットし
て、例えば低音域鍵盤と高音域鍵盤に分割し、それぞれ
を異なる音色で演奏したときのそれぞれの楽音の音像
を、スプリットされたそれぞれの鍵盤に応じて定位さ
せ、あたかも音色の異なる複数台の電子楽器で合奏する
ような効果をあげることにある。
An object of the present invention is to divide a keyboard into key splits, for example, a low-pitched keyboard and a treble-pitched keyboard, and to produce respective tone images of respective musical tones when the tones are played with different tones. Depending on the position, it is possible to achieve the effect of ensemble with multiple electronic musical instruments with different tones.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、まず、入力楽
音信号の音高が分割された複数の異なる音域のいずれに
属するかを判断する音域判断手段を有する。同手段は、
例えばスプリットポイントによって、低音域鍵盤と高音
域鍵盤に分割された電子鍵盤楽器において、演奏操作さ
れた鍵が低音域と高音域のいずれに属するかを判断する
手段である。
The present invention firstly has a range determination means for determining which of a plurality of divided ranges the pitch of the input musical tone signal belongs to. The same means
For example, in an electronic keyboard musical instrument that is divided into a low-pitched keyboard and a high-pitched keyboard by a split point, it is a means for determining which of the bass and treble the played key belongs to.

【0006】次に、音域判断手段が判断した入力楽音信
号の音高が属する音域に基づいて複数の出力楽音信号の
振幅の比率を決定する音像定位制御信号を設定する音像
定位制御信号設定手段を有する。同手段は、例えば上記
電子鍵盤楽器において、スプリットポイントより低音側
にある鍵を演奏操作したときの楽音の音像を、例えば左
右の各チャネルのスピーカから放音して所定の方向に定
位する場合に、左右の各スピーカに与える音量を制御す
るために、出力楽音信号の振幅の(左右各チャネルの)
比率を決定する音像定位制御信号を設定する手段であ
る。
Next, the sound image localization control signal setting means for setting the sound image localization control signal for determining the ratio of the amplitudes of the plurality of output musical sound signals based on the sound range to which the pitch of the input musical sound signal judged by the sound range judging means belongs. Have. For example, in the electronic keyboard instrument, when the sound image of a musical sound when a key on the lower side of the split point is operated is sounded from, for example, left and right channel speakers and localized in a predetermined direction. , To control the volume applied to each of the left and right speakers, of the amplitude of the output musical tone signal (for each of the left and right channels)
It is a means for setting a sound image localization control signal that determines the ratio.

【0007】更に、本発明は、入力楽音信号を音像定位
制御信号設定手段が設定した音像定位制御信号に対応す
る比率の振幅をそれぞれ有する複数の出力楽音信号信号
に変換して出力する楽音信号振幅制御手段を有する。同
手段は、例えば音像定位制御信号設定手段が設定した音
像定位制御信号を、入力楽音信号に乗算して、その乗算
結果を左右チャネルのスピーカを駆動するアンプに出力
する手段である。
Further, according to the present invention, the musical tone signal amplitude is obtained by converting the input musical tone signal into a plurality of output musical tone signal signals each having an amplitude of a ratio corresponding to the acoustic image localization control signal set by the acoustic image localization control signal setting means. It has a control means. The same means is means for multiplying the input musical tone signal by the sound image localization control signal set by the sound image localization control signal setting means, and outputting the multiplication result to the amplifier driving the left and right channel speakers.

【0008】[0008]

【作用】音域判断手段が判断した入力楽音信号の音高が
属する音域に基づいて複数の出力楽音信号の振幅の比率
を決定する音像定位制御信号が、音像定位制御信号設定
手段により設定される。そして、楽音信号振幅制御手段
により、入力楽音信号が同音量制御信号に対応する比率
の振幅をそれぞれ有する複数(例えば左右の各チャネ
ル)の出力楽音信号に変換される。そして、振幅が各音
域に対応して設定された比率の複数の楽音信号が出力さ
れ、これを楽音として複数のスピーカから放音すると、
各スプリット領域に対応する音像位置が得られる。
The sound image localization control signal setting means sets the sound image localization control signal for determining the ratio of the amplitudes of the plurality of output musical sound signals based on the sound range to which the pitch of the input musical sound signal judged by the sound range judging means belongs. Then, the musical tone signal amplitude control means converts the input musical tone signal into a plurality of (for example, left and right channels) output musical tone signals each having an amplitude of a ratio corresponding to the same volume control signal. Then, when a plurality of musical tone signals whose amplitudes are set in correspondence with the respective musical ranges are output, and these are emitted as musical tones from a plurality of speakers,
The sound image position corresponding to each split area is obtained.

【0009】[0009]

【実施例】以下、図面を参照しながら、本発明を電子鍵
盤楽器に適用した実施例につき詳細に説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment in which the present invention is applied to an electronic keyboard instrument will be described in detail below with reference to the drawings.

【0010】図1は、本実施例の外観図である。図1に
おいて、鍵盤101のL(左)側とR(右)側に、それ
ぞれL出力スピーカ102とR出力スピーカ103が設
けられ、また、演奏モードを切り替えるモードスイッチ
104と、演奏者が楽器音色を選択するための音色選択
スイッチ105が設けられている。
FIG. 1 is an external view of this embodiment. In FIG. 1, an L output speaker 102 and an R output speaker 103 are provided on the L (left) side and the R (right) side of a keyboard 101, respectively, and a mode switch 104 for switching a performance mode and a musical instrument tone color by a performer. A tone color selection switch 105 for selecting is provided.

【0011】次に、図2は図1のモードスイッチ104
の詳細図で、同スイッチが「ノーマル」の場合は通常の
演奏が行われ、「スプリット」の場合は、鍵盤を特定の
鍵をスプリットポイントとして低音域と高音域に分割
(スプリット)し、それぞれを異なる楽器音色で演奏が
行われる。また、「設定」の場合に、所定の鍵を押す
と、その鍵がスプリットポイントとなり、音色選択スイ
ッチ105で選択された音色が、低音域音色に指定され
る。そして、この場合の高音域音色は、モードスイッチ
104が「ノーマル」の状態のときに、音色選択スイッ
チ105で予め選択されている音色に指定される。 <構成>次に、図3は本実施例の全体構成図である。
Next, FIG. 2 shows the mode switch 104 of FIG.
If the switch is set to "Normal" in the detailed view of, normal performance is performed, and if the switch is set to "Split", the keyboard is divided into the low range and high range (split) with a specific key as the split point. Are played with different instrument tones. Further, in the case of "setting", when a predetermined key is pressed, the key becomes a split point, and the tone color selected by the tone color selection switch 105 is designated as a low tone range tone color. The treble tone color in this case is designated as the tone color selected in advance by the tone color selection switch 105 when the mode switch 104 is in the "normal" state. <Structure> Next, FIG. 3 is an overall structure diagram of the present embodiment.

【0012】CPU(中央演算制御装置)302は、ク
ロック回路301からのクロックのタイミングに応じ
て、ROM(Read Only Memory)303に記憶されている
制御プログラムに基づき、RAM(Random Access Memo
y) 304をワークメモリとして使用しながら動作し、
スイッチ群305及び鍵盤101を走査して各スイッチ
や鍵の操作状態を取り込み、ROM303に格納されて
いる各音色データを含む発音制御データを音源306に
送ってその発音動作を制御する。CPU302は、音源
306を時分割で最高8音の楽音信号を発生可能なよう
に制御する。また、CPU302は、上記スプリットポ
イントによって分割された鍵盤101の低音域鍵盤で演
奏される伴奏と、高音域鍵盤で演奏されるメロディのそ
れぞれの楽音による音像を、後述する図5の低音域側の
音像定位Bと高音域側の音像定位Mに定位させるための
音像定位制御信号である音量制御信号を、パンニング制
御回路307へ送る。
A CPU (Central Processing Unit) 302 is a RAM (Random Access Memory) based on a control program stored in a ROM (Read Only Memory) 303 according to the timing of a clock from a clock circuit 301.
y) Operates using 304 as work memory,
The switch group 305 and the keyboard 101 are scanned to capture the operation states of the switches and keys, and tone generation control data including tone color data stored in the ROM 303 is sent to the tone generator 306 to control the tone generation operation. The CPU 302 controls the sound source 306 so as to be able to generate up to eight musical tone signals in a time division manner. In addition, the CPU 302 produces a sound image of each musical sound of the accompaniment played on the bass range keyboard of the keyboard 101 and the melody played on the treble range keyboard divided by the split point on the bass range side of FIG. A volume control signal, which is a sound image localization control signal for localizing the sound image localization B and the sound image localization M on the treble side, is sent to the panning control circuit 307.

【0013】パンニング制御回路307は、CPU30
2からの上記音量制御信号に基づいて、音源306から
L(左)出力用アンプ308、及びR(右)出力用アン
プ309へ入力される楽音信号の振幅を制御する。
The panning control circuit 307 is a CPU 30.
Based on the volume control signal from No. 2, the amplitude of the tone signal input from the sound source 306 to the L (left) output amplifier 308 and the R (right) output amplifier 309 is controlled.

【0014】次に、図4は図3のパンニング制御回路3
07の構成図である。図4の乗算器401、及び402
において、音源306からの楽音信号に対して、CPU
302から送られてくる左右方向の音量を制御するため
のL出力音量制御信号とR出力音量制御信号とが、それ
ぞれ乗算される。そして、それぞれの乗算出力がL出力
とR出力として、L出力アンプ308とR出力アンプ3
09で増幅され、L出力スピーカ102、及びR出力ス
ピーカ103から楽音として放音される。
Next, FIG. 4 shows the panning control circuit 3 of FIG.
It is a block diagram of 07. Multipliers 401 and 402 of FIG.
In response to the tone signal from the sound source 306, the CPU
The L output volume control signal and the R output volume control signal for controlling the volume in the left-right direction sent from 302 are respectively multiplied. Then, the respective multiplication outputs are the L output and the R output, and the L output amplifier 308 and the R output amplifier 3 are provided.
It is amplified in 09 and is emitted as a musical sound from the L output speaker 102 and the R output speaker 103.

【0015】次に、キースプリット時の音像定位につい
て、図5を用いて説明する。図5において、L出力スピ
ーカ102とR出力スピーカ103から放音されるそれ
ぞれの楽音の音量に応じて、鍵盤101のスプリットポ
イントSP(この場合、SPは鍵盤の最左端から数えた
キーナンバーで表す)の左側部分の鍵盤の中央部に低音
域側の音像定位Bが、また、スプリットポイントSPの
SPを含む右側部分の中央部に高音域側の音像定位Mが
得られる。
Next, sound image localization at the time of key split will be described with reference to FIG. In FIG. 5, a split point SP of the keyboard 101 (in this case, SP is represented by a key number counted from the leftmost end of the keyboard) according to the volume of each musical sound emitted from the L output speaker 102 and the R output speaker 103. ), The sound image localization B on the bass range is obtained at the center of the keyboard on the left side, and the sound image localization M on the treble range is obtained at the center on the right side including SP of the split point SP.

【0016】この場合、低音域側の音像定位Bは、図5
に示すように全鍵数AKNで表した鍵盤の最低音鍵から
k番目の鍵の位置で、鍵盤の最高音鍵からj番目の位置
にある。また、高音域側の音像定位Mは、全鍵数AKN
で表した鍵盤の最低音鍵からm番目の鍵位置で、鍵盤の
最高音鍵からn番目の鍵位置にある。
In this case, the sound image localization B on the low sound side is shown in FIG.
As shown in, the position of the kth key from the lowest note of the keyboard, which is represented by the total number of keys AKN, and the jth position of the highest note of the keyboard. Also, the sound image localization M on the high-pitched sound side is the total number of keys AKN
It is located at the m-th key position from the lowest note on the keyboard and at the n-th key position from the highest note on the keyboard.

【0017】ここで、上記低音域側の音像定位Bを定め
るL出力スピーカ102と、R出力スピーカ103の音
量比は、図5のjとkの比に等しい。また、j=AKN
−kであり、k=SP/2であるため、
Here, the volume ratio of the L output speaker 102 and the R output speaker 103, which determines the sound image localization B on the low sound side, is equal to the ratio of j and k in FIG. Also, j = AKN
Since −k and k = SP / 2,

【0018】[0018]

【数1】 [Equation 1]

【0019】に示す結果が得られる。同様に、高音域側
の音像定位Mを定めるL出力スピーカと、R出力スピー
カの音量比は、図5に示す上記nとmの比に等しい。
The results shown in are obtained. Similarly, the volume ratio of the L output speaker that defines the sound image localization M on the high frequency side and the R output speaker is equal to the ratio of n and m shown in FIG.

【0020】それで、So,

【0021】[0021]

【数2】 [Equation 2]

【0022】に示す結果が得られる。次に、図6は本実
施例の各部の動作タイミングを示すタイムチャートであ
る。同図において、CPU302はクロック回路301
から出力されるクロックのタイミング毎に、順次、チャ
ネル0〜7の音高データと音色データを音源306へ送
るとともに、パンニング制御回路307へ、チャネル0
〜7の左右方向の音量を制御するためのL、R各出力の
音量制御信号を送る。
The results shown in are obtained. Next, FIG. 6 is a time chart showing the operation timing of each part of this embodiment. In the figure, the CPU 302 is a clock circuit 301.
The tone pitch data and tone color data of channels 0 to 7 are sequentially sent to the tone generator 306 at each timing of the clock output from the channel 0 to the panning control circuit 307.
A volume control signal of each output of L and R for controlling the volume in the left-right direction of 7 is sent.

【0023】次に、音源306へ送られた上記音高デー
タと音色データに基づくチャネル0〜7の楽音信号が、
音源306からパンニング制御回路307へ順次、送ら
れると、パンニング制御回路307は前述の図4に示す
ように、チャネル0〜7の楽音信号にR出力音量制御信
号と、L出力音量制御信号を、上記クロック毎にそれぞ
れ乗算し、その乗算結果がそれぞれR出力とL出力とし
て順次、時分割で出力される。なお、楽音が割当られて
いないチャネルは、発音が行われないように制御され
る。 <動作>次に、本実施例の動作について説明する。
Next, the tone signals of channels 0 to 7 based on the pitch data and tone color data sent to the sound source 306 are
When sequentially sent from the sound source 306 to the panning control circuit 307, the panning control circuit 307, as shown in FIG. 4, described above, adds the R output volume control signal and the L output volume control signal to the musical tone signals of channels 0 to 7. Each clock is multiplied, and the multiplication result is sequentially output as R output and L output in time division. The channels to which no musical sound is assigned are controlled so that no sound is generated. <Operation> Next, the operation of this embodiment will be described.

【0024】図7は、CPU302のメイン動作に関す
るメイン動作フローチャートである。 このメイン動作
は、電子楽器の電源が投入されると開始される。同図に
おいて、まずイニシャライズ(ステップS701)が行
われた後、スイッチ情報取得処理(ステップS702)
と鍵情報取得処理(ステップS703)が行われる。
FIG. 7 is a main operation flowchart relating to the main operation of the CPU 302. This main operation is started when the power of the electronic musical instrument is turned on. In the figure, first, after initialization (step S701) is performed, switch information acquisition processing (step S702)
And key information acquisition processing (step S703) is performed.

【0025】以下、それぞれの処理について詳細に説明
する。まず、ステップS701のイニシャライズについ
て、図8を用いて説明する。なお、図8のSF、ch、
SP、AKN、MTONE、BTONE、PITCH
(0)〜(7)、TONE(0)〜(7)、PANVO
L(0)〜(7)はそれぞれレジスタで、いずれもCP
U302内に設けられている。このうち、音高データレ
ジスタPITCH(0)〜(7)、音色データレジスタ
TONE(0)〜(7)、パンニング音量制御信号レジ
スタPANVOL(0)〜(7)は、図9に示すよう
に、それぞれチャネルch.0〜ch.7に対応する。
また、レジスタAKNには、鍵数に対応する値が予め格
納されている。
Each processing will be described in detail below. First, the initialization in step S701 will be described with reference to FIG. In addition, SF, ch,
SP, AKN, MTONE, BTONE, PITCH
(0)-(7), TONE (0)-(7), PANVO
L (0) to (7) are registers, and all are CP
It is provided in U302. Among these, the pitch data registers PITCH (0) to (7), the tone color data registers TONE (0) to (7), and the panning volume control signal registers PANVOL (0) to (7) are as shown in FIG. Channel ch. 0-ch. Corresponds to 7.
In addition, a value corresponding to the number of keys is stored in advance in the register AKN.

【0026】まず、スプリットモードを示すフラグSF
に “0”が代入される(ステップS801)。それと
ともにチャネルナンバーレジスタchに“0”が代入さ
れる(ステップS802)。
First, the flag SF indicating the split mode
“0” is substituted into (step S801). At the same time, "0" is substituted into the channel number register ch (step S802).

【0027】次に、スプリットポイントレジスタSP
に、全鍵数AKNの1/2、つまり鍵盤の中央に相当す
る値が代入される(ステップS803)。次に、高音域
側の音色であるメロディ音色レジスタMTONEにピア
ノの音色を指示するデータが代入され(ステップS80
4)、伴奏音の音色(以後、伴奏音色と呼ぶ)レジスタ
BTONEにチェロの音色を指示するデータが代入され
る(ステップS805)。また、チャネル0〜7の各チ
ャネルの音高データレジスタPITCH(0)〜(7)
に“0”が代入され(ステップS806)、同じくチャ
ネル0〜7の各チャネルの音色データレジスタTONE
(0)〜(7)に“0”が代入される(ステップS80
7)。
Next, the split point register SP
Is set to 1/2 of the total number of keys AKN, that is, a value corresponding to the center of the keyboard (step S803). Next, the data designating the tone color of the piano is substituted into the melody tone color register MTONE which is the tone color on the high tone side (step S80).
4) The data for instructing the cello tone color is assigned to the accompaniment tone color (hereinafter, referred to as accompaniment tone color) register BTONE (step S805). Also, the pitch data registers PITCH (0) to PITCH (7) of the channels 0 to 7 respectively.
Is assigned to "0" (step S806), and the tone color data register TONE of each channel of channels 0 to 7 is also set.
"0" is substituted into (0) to (7) (step S80).
7).

【0028】その後、パンニングのために楽音信号に乗
算されるチャネル0〜7のR出力のパンニング音量制御
信号レジスタPANVOL(0)〜(7)に“0”が代
入される(ステップS808)。なお、L出力のパンニ
ング音量制御信号は、このPANVOL(0)〜(7)
から算出される。
After that, "0" is substituted into the panning volume control signal registers PANVOL (0) to PANVOL (7) of the R outputs of channels 0 to 7 which are multiplied by the tone signal for panning (step S808). The panning volume control signal of the L output is the PANVOL (0) to (7).
Calculated from

【0029】次に、図10は、図7のステップS702
のスイッチ情報取得処理の動作フローチャートである。
図10において、まず、図1の電子鍵盤楽器のパネルに
設けられた音色選択スイッチ105やモードスイッチ1
04等が走査され(ステップS1001)、音色選択ス
イッチの状態に変化が有るか否かが判定される(ステッ
プS1002)。判定がYESの場合は、選択された音
色が高音域音色であるメロディ音色レジスタMTONE
に代入され(ステップS1003)、次のステップS1
004のモードスイッチ処理へ進む。また、ステップS
1002の判定がNOの場合は、直接ステップS100
4へ進む。
Next, FIG. 10 shows step S702 of FIG.
5 is an operation flowchart of the switch information acquisition process of FIG.
In FIG. 10, first, the tone color selection switch 105 and the mode switch 1 provided on the panel of the electronic keyboard instrument of FIG.
04 and the like are scanned (step S1001), and it is determined whether or not there is a change in the state of the tone color selection switch (step S1002). When the determination is YES, the melody tone register MTONE in which the selected tone color is the high tone range tone color
(Step S1003), and next step S1
The process proceeds to the mode switch process of 004. Also, step S
When the determination in 1002 is NO, the step S100 is directly performed.
Go to 4.

【0030】次に、図11の動作フローチャートを用い
て、モードスイッチ処理の動作について説明する。図1
1において、図2のモードスイッチ104の状態が判定
される(ステップS1101)。
Next, the operation of the mode switch process will be described with reference to the operation flowchart of FIG. Figure 1
2, the state of the mode switch 104 of FIG. 2 is determined (step S1101).

【0031】まず、その判定の結果、モードスイッチが
「ノーマル」の場合は、スプリットのモードを示すフラ
グSFに“1”が立っているか否かが判定される(ステ
ップS1102)。その判定がNOの場合は、そのまま
メインフローに進むが、もしステップS1102の判定
がYESの場合は、現在は「ノーマル」なのでスプリッ
トのモードを示すフラグSFに“0”が代入される(ス
テップS1103)。
First, when the result of the determination is that the mode switch is "normal", it is determined whether or not "1" is set in the flag SF indicating the split mode (step S1102). If the determination is NO, the process directly proceeds to the main flow. If the determination in step S1102 is YES, “0” is assigned to the flag SF indicating the split mode because it is currently “normal” (step S1103). ).

【0032】次に、ステップS1101の判定が「スプ
リット」の場合は、スプリットのモードを示すフラグS
Fに“0”が立っているか否かが判定される(ステップ
S1104)。その判定がNOの場合は、そのままメイ
ンフローに進むが、もしステップS1104の判定がY
ESの場合は、現在は「スプリット」なのでスプリット
のモードを示すフラグSFに“1”が代入される(ステ
ップS1105)。
Next, if the determination in step S1101 is "split", a flag S indicating the split mode is displayed.
It is determined whether "0" is set in F (step S1104). If the determination is NO, the process directly proceeds to the main flow, but if the determination in step S1104 is Y.
In the case of ES, “1” is assigned to the flag SF indicating the split mode because it is currently “split” (step S1105).

【0033】次に、ステップS1101の判定が「設
定」の場合は、まず鍵が走査され(ステップS110
6)、鍵が押鍵されたか否かが判定される(ステップS
1107)。その判定がYESの場合、即ち押鍵があっ
た場合は、押鍵されたその鍵がスプリットポイントとな
るので、押鍵された鍵の番号(キーナンバー)がレジス
タSPに格納される(ステップS1108)。
Next, if the determination in step S1101 is "setting", the key is first scanned (step S110).
6) It is determined whether or not the key is pressed (step S).
1107). If the determination is YES, that is, if there is a key depression, the key depressed is the split point, and the number of the key depressed (key number) is stored in the register SP (step S1108). ).

【0034】次に、低音域側のR出力の音量に対応する
SP/AKNの値(ここではL、R各出力の音量比の和
が“2”になるように設定されている)が低音域側のR
出力の音量制御信号レジスタBRVに格納される(ステ
ップS1109)とともに、高音域側のR出力の音量に
対応する1+SP/AKNの値が、高音域側のR出力の
音量制御信号MRVに格納される(ステップS111
0)。なお、このBRVやMRV等の各音域のR出力の
音量に対応するデータのみが予め記憶され、L出力の音
量に対応するデータは、後で算出される。
Next, the SP / AKN value (here, the sum of the volume ratios of the L and R outputs is set to "2") corresponding to the volume of the R output on the low tone side is low. R in the range
The value is stored in the output volume control signal register BRV (step S1109), and at the same time, the value of 1 + SP / AKN corresponding to the volume of the R output in the treble range is stored in the volume control signal MRV of the R output in the treble range. (Step S111
0). It should be noted that only the data corresponding to the R output volume of each range such as BRV and MRV is stored in advance, and the data corresponding to the L output volume is calculated later.

【0035】この後、音色選択スイッチが走査され(ス
テップS1111)、音色選択スイッチがONされたか
否かが判定され(ステップS1112)、同スイッチが
ONされない場合は、そのままメインフローに戻るが、
同スイッチがONされた場合は、選択された音色が低音
域側の音色として、伴奏音色レジスタBTONEに格納
される(ステップS1113)。
Thereafter, the tone color selection switch is scanned (step S1111), and it is determined whether the tone color selection switch is turned on (step S1112). If the switch is not turned on, the process directly returns to the main flow.
When the switch is turned on, the selected tone color is stored in the accompaniment tone color register BTONE as the tone color on the low tone range side (step S1113).

【0036】次に、図7のステップS703の鍵情報取
得処理の動作について、図12の動作フローチャートを
用いて説明する。図12において、まず鍵の走査が行わ
れ(ステップS1201)、鍵の状態に変化があるか否
かが判定される(ステップS1202)。鍵の状態に変
化がない場合は、そのままメインフローに戻る。また、
鍵の状態に変化があり、ONの状態からOFFの状態に
変化した場合は、離鍵の場合であり、離鍵された鍵の番
号(キーナンバー)がレジスタKNに格納され(ステッ
プS1203)、ノートオフ処理が行われる(ステップ
S1204)。また、鍵の状態に変化があり、OFFの
状態からONの状態に変化した場合は、押鍵の場合であ
り、押鍵された鍵の番号がレジスタKNに格納され(ス
テップS1205)、ノートオン(押鍵)処理が行われ
る(ステップS1206)。
Next, the operation of the key information acquisition processing in step S703 of FIG. 7 will be described using the operation flowchart of FIG. In FIG. 12, first, the key is scanned (step S1201), and it is determined whether or not there is a change in the key state (step S1202). If there is no change in the key status, the process directly returns to the main flow. Also,
When the state of the key changes and the state changes from the ON state to the OFF state, it means that the key has been released, and the number of the released key (key number) is stored in the register KN (step S1203). Note-off processing is performed (step S1204). Further, when there is a change in the state of the key and the state is changed from the OFF state to the ON state, it is the case of the key depression, and the number of the depressed key is stored in the register KN (step S1205), and the note-on is performed. (Key depression) processing is performed (step S1206).

【0037】次に、上記ステップS1206のノートオ
ン処理の動作について、図13の動作フローチャートを
用いて説明する。まず、空いているチャネルを探して、
押鍵された鍵を割り当てるチャネルを決め、そのチャネ
ルナンバーがレジスタxに代入され(ステップS130
1)、その後押鍵された鍵のキーナンバーKNがそのx
チャネルの音高データとしてレジスタPITCH(x)
に代入される(ステップS1302)。
Next, the operation of the note-on process of step S1206 will be described with reference to the operation flowchart of FIG. First, look for a free channel,
The channel to which the depressed key is assigned is determined, and the channel number is assigned to the register x (step S130).
1), the key number KN of the key pressed thereafter is x
Register PITCH (x) as pitch data of channel
(Step S1302).

【0038】次に、スプリットモードであることを示す
フラグSFが“1”であるか否かが判定され(ステップ
S1303)、SFが1でなければ、スプリットモード
ではないので、そのxチャネルのパンニング音量制御信
号レジスタPANVOL(x)に“1”が代入され(ス
テップS1304)、次のステップS1307へ進む。
なお、PANVOL(x)が“1”の場合、L、R各出
力の音量は等しくなる。
Next, it is determined whether or not the flag SF indicating the split mode is "1" (step S1303). If SF is not 1, it means that the split mode is not set, so that panning of the x channel is performed. "1" is assigned to the volume control signal register PANVOL (x) (step S1304), and the process proceeds to the next step S1307.
When PANVOL (x) is "1", the L and R outputs have the same volume.

【0039】次に、ステップS1303において、フラ
グSFが“1”の場合は、スプリットモードであり、ス
テップS1305において、押鍵された鍵のキーナンバ
ーKNがスプリットポイントSPより大きいか否かが判
定される。もし判定がYESの場合は、押鍵された鍵は
高音域にあり、そのxチャネルのパンニング音量制御信
号PANVOL(x)に高音域側のL出力の音量制御信
号MRVが格納され(ステップS1306)、音色デー
タレジスタTONE(x)にメロディ音色MTONEが
格納されて(ステップS1307)、メインフローに戻
る。
Next, in step S1303, if the flag SF is "1", the split mode is set, and in step S1305, it is determined whether or not the key number KN of the depressed key is larger than the split point SP. It If the determination is YES, the depressed key is in the high frequency range, and the volume control signal MRV of the L output on the high frequency side is stored in the panning volume control signal PANVOL (x) of the x channel (step S1306). The melody tone color MTONE is stored in the tone color data register TONE (x) (step S1307), and the process returns to the main flow.

【0040】また、もしステップS1305の判定がN
Oの場合、つまり押鍵された鍵のキーナンバーKNがス
プリットポイントSPに等しいか、または、それより小
さい場合は、押鍵された鍵は低音域にあり、そのxチャ
ネルのパンニング音量制御信号レジスタPANVOL
(x)に低音域側のR出力の音量制御信号BRVが格納
され(ステップS1308)、音色データレジスタTO
NE(x)に伴奏音色BTONEが格納されて(ステッ
プS1309)、メインフローに戻る。
If the determination in step S1305 is N
When it is O, that is, when the key number KN of the depressed key is equal to or smaller than the split point SP, the depressed key is in the low frequency range, and the panning volume control signal register of the x channel thereof. PANVOL
The volume control signal BRV of the R output in the low tone range is stored in (x) (step S1308), and the tone color data register TO is stored.
The accompaniment tone color BTONE is stored in NE (x) (step S1309), and the process returns to the main flow.

【0041】次に、図12のステップS1204のノー
トオフ処理の動作について、図14の動作フローチャー
トを用いて説明する。まず、チャネルナンバーレジスタ
xに“0”が代入される(ステップS1401)。
Next, the operation of the note-off process of step S1204 of FIG. 12 will be described with reference to the operation flowchart of FIG. First, "0" is assigned to the channel number register x (step S1401).

【0042】次に、離鍵された鍵のキーナンバーKNに
対応する楽音が割り当てられているチャネルを見出すた
めに、チャネルナンバーxに対応する音高データPIT
CH(x)が離鍵された鍵のキーナンバーKNに等しい
か否かが判定される(ステップS1402)。その判定
がNOの場合は、チャネルナンバーxが7以上であるか
否かが判定される(ステップS1403)。なお、この
場合、通常ではチャネルナンバーxが7より大きくなる
ことはないが、機器の故障等で万一そのようになること
も考慮される。次に、ステップS1403の判定がNO
の場合は、チャネルナンバーxがインクリメントされ
(ステップS1404)、ステップS1402に戻る。
そして、ステップS1402の判定がNOである間は、
ステップS1404で順次xがインクリメントされ、x
の値が7に達すると、ステップS1403の判定がYE
Sとなり、メインフローに戻る。
Next, in order to find the channel to which the musical tone corresponding to the key number KN of the released key is assigned, the pitch data PIT corresponding to the channel number x.
It is determined whether CH (x) is equal to the key number KN of the released key (step S1402). If the determination is NO, it is determined whether the channel number x is 7 or more (step S1403). In this case, the channel number x usually does not become larger than 7, but it is also considered that such a case may occur due to a device failure or the like. Next, the determination in step S1403 is NO.
In the case of, the channel number x is incremented (step S1404), and the process returns to step S1402.
Then, while the determination in step S1402 is NO,
In step S1404, x is sequentially incremented, and x
When the value of 7 reaches 7, the determination in step S1403 is YE.
It becomes S and returns to the main flow.

【0043】このようにして、チャネルナンバーxが
“0”から順次インクリメントされ、“7”以上に達す
るまでに、チャネルナンバーxに対応する音高データP
ITCH(x)が押鍵された鍵のキーナンバーKNに等
しい場合があると、ステップS1402の判定がYES
になる。つまり、離鍵された鍵に対応する楽音が割り当
てられているチャネルナンバーxが見出されたことにな
る。
In this way, the channel number x is sequentially incremented from "0", and the pitch data P corresponding to the channel number x is reached until it reaches "7" or more.
If ITCH (x) may be equal to the key number KN of the pressed key, the determination in step S1402 is YES.
become. That is, the channel number x to which the musical tone corresponding to the released key is assigned is found.

【0044】次に、その離鍵された鍵のチャネルxに対
応する音高データレジスタPITCH(x)がクリアさ
れる(ステップS1405)。それとともに、チャネル
xに対応する音色データレジスタTONE(x)がクリ
アされ(ステップS1406)、また、チャネルxに対
応するパンニング音量制御信号レジスタPANVOL
(x)がクリアされる(ステップS1407)。
Next, the pitch data register PITCH (x) corresponding to the channel x of the released key is cleared (step S1405). At the same time, the tone color data register TONE (x) corresponding to the channel x is cleared (step S1406), and the panning volume control signal register PANVOL corresponding to the channel x is cleared.
(X) is cleared (step S1407).

【0045】以上の処理によって音源306による発音
動作が停止される。次に、図15は、CPUのインタラ
プト処理に関する動作フローチャートで、ここでは、図
6に示すクロック回路301から出力されるクロックの
タイミング毎に各チャネルにデータが送られる。
The sounding operation of the sound source 306 is stopped by the above processing. Next, FIG. 15 is an operation flowchart relating to the interrupt processing of the CPU. Here, data is sent to each channel at each timing of the clock output from the clock circuit 301 shown in FIG.

【0046】同図において、まず、後述する図16に示
すパンニング制御処理が行われる(ステップS150
1)。次に、チャネルナンバーchに対応する音高デー
タPITCH(ch)と音色データTONE(ch)が
音源306へ転送される(ステップS1502)。
In the figure, first, a panning control process shown in FIG. 16 described later is performed (step S150).
1). Next, the pitch data PITCH (ch) and the tone color data TONE (ch) corresponding to the channel number ch are transferred to the sound source 306 (step S1502).

【0047】次に、チャネルナンバーchが7であるか
否かが判定される(ステップS1503)。その判定が
NOの場合は、チャネルナンバーchが順次インクリメ
ントされて、次のインタラプト処理のチャネルナンバー
が設定される(ステップS1505)。
Next, it is determined whether or not the channel number ch is 7 (step S1503). If the determination is NO, the channel number ch is sequentially incremented and the channel number for the next interrupt process is set (step S1505).

【0048】このようにして、チャネルナンバーchが
“7”に達すると、ステップS1503の判定がYES
となり、チャネルナンバーレジスタchに“0”が代入
される(ステップS1504)。図15のフローが終了
するとメインフローに戻り、クロックのタイミング毎に
同じ動作が繰り返される。
When the channel number ch reaches "7" in this way, the determination in step S1503 is YES.
Then, "0" is substituted into the channel number register ch (step S1504). When the flow of FIG. 15 ends, the process returns to the main flow, and the same operation is repeated at each clock timing.

【0049】次に、上述のステップS1501のパンニ
ング制御処理の動作について、図16を用いて説明す
る。図16において、まず、パンニング音量制御信号P
ANVOL(ch)が“0”であるか否かが判定され
(ステップS1601)、その判定がYESの場合は、
楽音が割り当てられておらず、発音が行われないチャネ
ルであるので、音像定位のため音源306からの楽音信
号に乗算されるR出力音量制御信号レジスタRVに
“0”が代入される(ステップS1602)。それとと
もにL出力音量制御信号レジスタLVに“0”が代入さ
れる(ステップS1603)。
Next, the operation of the panning control processing in step S1501 described above will be described with reference to FIG. In FIG. 16, first, the panning volume control signal P
It is determined whether or not ANVOL (ch) is "0" (step S1601), and if the determination is YES,
Since no tone is assigned and the channel is not sounded, "0" is assigned to the R output volume control signal register RV by which the tone signal from the sound source 306 is multiplied for sound image localization (step S1602). ). At the same time, "0" is assigned to the L output volume control signal register LV (step S1603).

【0050】また、ステップS1601の判定がNOの
場合は、R出力音量制御信号レジスタRVに、パンニン
グ音量制御信号PANVOL(ch)が代入され(ステ
ップS1604)、またL出力音量制御信号レジスタL
Vに、値“2”からパンニング音量制御信号PANVO
L(ch)を減算した結果が代入される(ステップS1
605)。これはL、R各出力の音量比の和を常に
“2”とするために行われる)。
If the determination in step S1601 is NO, the panning volume control signal PANVOL (ch) is substituted into the R output volume control signal register RV (step S1604), and the L output volume control signal register L
The panning volume control signal PANVO from V to the value "2"
The result of subtracting L (ch) is substituted (step S1
605). This is done so that the sum of the volume ratios of the L and R outputs is always "2").

【0051】その後、上記R出力音量制御信号RVとL
出力音量制御信号LVが、パンニング制御回路307へ
転送され(ステップS1606)、図15のフローに戻
る。
After that, the R output volume control signals RV and L
The output volume control signal LV is transferred to the panning control circuit 307 (step S1606), and the process returns to the flow of FIG.

【0052】以上のようにして、パンニング制御回路3
07において、チャネル0〜7の時分割処理によって、
L出力とR出力のそれぞれ音量制御信号が、0〜7ch
の各チャネル楽音信号に乗算されることによって、鍵盤
101のスプリットポイントを境とする、低音側鍵盤と
高音側鍵盤に対応する演奏音の音像定位が得られる。
As described above, the panning control circuit 3
In 07, by the time division processing of channels 0 to 7,
Volume control signals of L output and R output are 0 to 7ch
By multiplying each channel tone signal by, the sound image localization of the performance sound corresponding to the low-pitched side keyboard and the high-pitched side keyboard is obtained with the split point of the keyboard 101 as the boundary.

【0053】なお、本実施例では、電子鍵盤楽器のスプ
リットポイントを境にした低音域側と高音域側の2つの
音像定位の制御についいて説明したが、本発明はこれに
限定されず、例えば2つのスプリットポイントにより3
つに分割された鍵盤の高音域、中音域、低音域の各音域
に対応して、それぞれの音色が異なる楽音の音像定位を
制御することも可能である。
In the present embodiment, the control of two sound image localizations on the low-pitched sound side and the high-pitched sound side with the split point of the electronic keyboard instrument as the boundary has been described, but the present invention is not limited to this. 3 with 2 split points
It is also possible to control the sound image localization of musical tones having different tones corresponding to the high range, middle range, and low range of the keyboard divided into two.

【0054】なお、本実施例では、電子鍵盤楽器のマニ
ュアル演奏の場合について説明したが、本発明はこれに
限定されず、例えば電子弦楽器や、電子管楽器等のマニ
ュアル演奏にも適用が可能であり、また、自動演奏装置
やパーソナルコンピュータからの自動演奏データに基づ
く自動演奏が行われる場合にも、本発明が適用される。
In this embodiment, the case of manual performance of an electronic keyboard instrument has been described, but the present invention is not limited to this, and can be applied to a manual performance of, for example, an electronic string instrument or an electronic wind instrument. The present invention is also applied to the case where an automatic performance based on automatic performance data from an automatic performance device or a personal computer is performed.

【0055】[0055]

【発明の効果】本発明によれば、例えば左右のスピーカ
から電子鍵盤楽器で演奏される楽音が放音される場合、
鍵盤をキースプリットして、例えば低音域側と高音域側
に分割し、それぞれを異なる音色で演奏したときのそれ
ぞれの楽音の音像を、スプリットされたそれぞれの鍵盤
に応じて定位させることが可能となる。
According to the present invention, for example, when a musical sound played on an electronic keyboard instrument is emitted from the left and right speakers,
The keyboard can be key-split to divide it into, for example, the bass range and the treble range, and the sound image of each musical sound when played with different tones can be localized according to the split keyboard. Become.

【0056】そのため、例えばスプリットされた鍵盤の
低音域側をピアノの音色に、また高音域側をフルートの
音色にした場合に、あたかもピアノの伴奏でフルートを
演奏するような感じで電子鍵盤楽器を演奏することがで
き、複数の楽器が演奏されているかのような効果を得る
ことができる。
Therefore, for example, when the bass range of the split keyboard is a piano tone and the treble range is a flute tone, the electronic keyboard instrument is played as if playing the flute with the accompaniment of the piano. It can be played, and the effect as if multiple musical instruments are being played can be obtained.

【0057】また、マニュアル演奏以外にも、例えば自
動演奏装置やパーソナルコンピュータからの自動演奏デ
ータに基づく自動演奏によってもマニュアル演奏の同様
な効果をあげることが可能となる。
Besides the manual performance, the same effect as the manual performance can be obtained by the automatic performance based on the automatic performance data from the automatic performance device or the personal computer, for example.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明を適用した電子鍵盤楽器の外観図であ
る。
FIG. 1 is an external view of an electronic keyboard instrument to which the present invention has been applied.

【図2】モードスイッチの詳細図である。FIG. 2 is a detailed view of a mode switch.

【図3】本実施例の全体構成図である。FIG. 3 is an overall configuration diagram of the present embodiment.

【図4】パンニング制御回路の構成図である。FIG. 4 is a configuration diagram of a panning control circuit.

【図5】スプリット時の音像定位に関する説明図であ
る。
FIG. 5 is an explanatory diagram regarding sound image localization during splitting.

【図6】本実施例のタイムチャートである。FIG. 6 is a time chart of the present embodiment.

【図7】CPUのメイン動作に関するメイン動作フロー
チャートである。
FIG. 7 is a main operation flowchart relating to a main operation of the CPU.

【図8】イニシャライズに関する動作フローチャートで
ある。
FIG. 8 is an operation flowchart regarding initialization.

【図9】音高、音色、パンニング音量制御信号のレジス
タを示す図である。
FIG. 9 is a diagram showing a register for pitch, tone color, and panning volume control signal.

【図10】スイッチ情報取得処理に関する動作フローチ
ャートである。
FIG. 10 is an operation flowchart relating to switch information acquisition processing.

【図11】モードスイッチ処理に関する動作フローチャ
ートである。
FIG. 11 is an operation flowchart relating to mode switch processing.

【図12】鍵情報取得処理に関する動作フローチャート
である。
FIG. 12 is an operation flowchart relating to key information acquisition processing.

【図13】ノートオン処理に関する動作フローチャート
である。
FIG. 13 is an operation flowchart related to note-on processing.

【図14】ノートオン処理に関する動作フローチャート
である。
FIG. 14 is an operation flowchart related to note-on processing.

【図15】CPUのインタラプト処理に関する動作フロ
ーチャートである。
FIG. 15 is an operation flowchart relating to interrupt processing of a CPU.

【図16】パンニング制御処理に関する動作フローチャ
ートである。
FIG. 16 is an operation flowchart relating to panning control processing.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

101 鍵盤 102 L出力スピーカ 103 R出力スピーカ 104 モードスイッチ 105 音色選択スイッチ 301 クロック回路 302 CPU 303 ROM 304 RAM 305 スイッチ群 306 音源 307 パンニング制御回路 308 Lチャネルアンプ 309 Rチャネルアンプ 401、402 乗算器 101 keyboard 102 L output speaker 103 R output speaker 104 mode switch 105 tone color selection switch 301 clock circuit 302 CPU 303 ROM 304 RAM 305 switch group 306 sound source 307 panning control circuit 308 L channel amplifier 309 R channel amplifier 401, 402 multiplier

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 入力楽音信号の音高が分割された複数の
異なる音域のいずれに属するかを判断する音域判断手段
と、 該音域判断手段が判断した前記入力楽音信号の音高が属
する音域に基づいて複数の出力楽音信号の振幅の比率を
決定する音像定位制御信号を設定する音像定位制御信号
設定手段と、 前記入力楽音信号を前記音像定位制御信号設定手段が設
定した音像定位制御信号に対応する比率の振幅をそれぞ
れ有する複数の出力楽音信号に変換して出力する楽音信
号振幅制御手段、 を有することを特徴とする音像定位制御装置。
1. A tone range determination means for determining which of a plurality of divided tone ranges the tone pitch of an input musical tone signal belongs to, and a tone range to which the tone pitch of the input musical tone signal judged by the tone range determination means belongs. Corresponding to the sound image localization control signal set by the sound image localization control signal setting means, the sound image localization control signal setting means for setting a sound image localization control signal for determining the amplitude ratio of a plurality of output musical sound signals based on A sound image localization control device, comprising: a tone signal amplitude control means for converting and outputting to a plurality of output tone signals each having an amplitude of a ratio.
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