JPS6083983A - Musical note display - Google Patents

Musical note display

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Publication number
JPS6083983A
JPS6083983A JP58192992A JP19299283A JPS6083983A JP S6083983 A JPS6083983 A JP S6083983A JP 58192992 A JP58192992 A JP 58192992A JP 19299283 A JP19299283 A JP 19299283A JP S6083983 A JPS6083983 A JP S6083983A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
frequency
sampling frequency
sampling
pitch
level
Prior art date
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Pending
Application number
JP58192992A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
美昭 田中
稲見 衛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Victor Company of Japan Ltd
Nippon Victor KK
Original Assignee
Victor Company of Japan Ltd
Nippon Victor KK
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Filing date
Publication date
Application filed by Victor Company of Japan Ltd, Nippon Victor KK filed Critical Victor Company of Japan Ltd
Priority to JP58192992A priority Critical patent/JPS6083983A/en
Publication of JPS6083983A publication Critical patent/JPS6083983A/en
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  • Auxiliary Devices For Music (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は音符表示装置に係り、人力音声イム号を表示面
上の五線譜にお(]る対応づる佑買に?J Mとして表
示する装置に関づる。
[Detailed Description of the Invention] Industrial Application Field The present invention relates to a musical note display device, and more particularly, to a device for displaying human-powered audio im numbers as ?JM? Zuru.

従来技術 本出願人は先に特願昭57−232457号の特許出願
[音符の表示装置Jで、r1声イ11号をデジタル信号
に変換して周波数分析を(jない、その分析結果に基い
て音声信号の音高を判定し、名高の判定結果ににリゾイ
スプレイ上に力線i1F+にお1〕る対応する部分或い
は鍵盤にJ3りるλ!I Iii、1する部分に所定の
表示を行なう音符の表示具;1v1をIII!來した。
Prior Art The present applicant previously applied for a patent application in Japanese Patent Application No. 57-232457 [With a musical note display device J, R1 voice A11 is converted into a digital signal and frequency analysis is performed (J) based on the analysis result. The pitch of the audio signal is determined by using the voice signal, and based on the result of the judgment, a predetermined display is displayed on the part corresponding to the line of force i1F+ on the rezoisplay or on the part corresponding to λ!I Iiii,1 on the keyboard. Indicator of the musical note to be performed; 1v1 III! has arrived.

このものは、入力音声信号をグノフイツクイ=】ライザ
を介した後アンチ・コーイリ//ジング・フィルタ(以
下、AAFという)に供給しく折返し雑音が発生しない
ように高域周波数41シ域を制限し、しかる後AD変換
器にて所定のリン/リング周波数にてサンプリングして
デジタル(i! +3に変換し、このデジタル信号を用
いてF F 1’演C′?(ににり周波数分析を行なう
This device supplies the input audio signal to an anti-aliasing filter (hereinafter referred to as AAF) after passing through the riser, and limits the high frequency range to prevent aliasing noise from occurring. Thereafter, the signal is sampled at a predetermined ring/ring frequency by an AD converter and converted into a digital signal (i!+3), and this digital signal is used to perform frequency analysis.

この場合、入力音声信号には狭い周波数帯域。In this case, the input audio signal has a narrow frequency band.

広い周波数帯域等様々の周波数帯域があるが、特に、広
い周波数帯域の入力音声信号を周波数分析づるにはDA
変換器のサンプリング周波数を1種類Cはなく、数種類
設定しないどダイナミックレンジがとれない。例えば、
男声及び女塵による音声イを号を周波数分析するには、
AD変換器のサンプリング周波数は例えば2.5 kH
z 、 5 kHz 。
There are various frequency bands such as wide frequency bands, but DA is especially useful for frequency analysis of wide frequency band input audio signals.
There is no one type of sampling frequency C for the converter, and unless several types are set, the dynamic range cannot be obtained. for example,
To analyze the frequency of male and female voices,
The sampling frequency of the AD converter is, for example, 2.5 kHz.
z, 5 kHz.

101佳IZの3種類を必要どりる。Get the three types of 101 KaIZ you need.

発明が解決しようとする問題点 ところで、AAFの遮断周波数をfcどすると、Δ1〕
変換器のサンプリング周波数は21C以上に設定するこ
とが周知であるが、上記のJ、うにへD変換器の1ノ一
ンプリング周波数が数種類必要である時はその数に応じ
IC数のAAFを必要とし、回路を簡単に、安価に構成
できない問題点かあつIC。
Problems to be solved by the invention By the way, if the cutoff frequency of AAF is fc, then Δ1]
It is well known that the sampling frequency of the converter is set to 21C or higher, but if several types of 1-no-1 sampling frequencies of the above J and D converters are required, the number of AAFs corresponding to the number of ICs is required. However, the problem with ICs is that the circuit cannot be constructed easily and inexpensively.

問題点を解決するための手段 本発明は、入力音声信号を、その音高に対応して予め定
められている所定サンプリング周波数の整数倍のリーン
プリング周波数でリンシリングするようにサンプリング
周波数を可変設定づるサンプリング周波数可変設定手段
と、リンブリング周波数可変設定手段にて設定されたリ
ンシリング周波数でサンプリングし−C得られICリン
シリング時時角デジタル信号の各レベルを上、、L!整
数10に平均して周波数分析手段に供給J−るレベル・
(I均化手段どからなる構成として上記問題1?Qを解
決したしのであり、以下、図面と共にその一実施例に′
)い−(説明する。
Means for Solving the Problems The present invention variably sets the sampling frequency so that the input audio signal is lean-pulled at a lean-pulling frequency that is an integral multiple of a predetermined sampling frequency that is predetermined corresponding to the pitch of the input audio signal. Sampling is performed at the ringing frequency set by the sampling frequency variable setting means and the ringling frequency variable setting means, and -C is obtained, and each level of the hour angle digital signal during IC ringing is set to UP, L! The level is averaged to an integer of 10 and is supplied to the frequency analysis means.
(I have solved the above problems 1-Q with a configuration consisting of an equalization means, etc., and an example thereof will be described below along with drawings.
) I-(Explain.

実施例 第1図は本発明になる音旬表示装置の一実施例のブ「コ
ック系統図を示づ。同図において、端子1に入来した入
力音声信号はグラ゛ノイツクィ」ライザ2に供給されて
周波数分相し易い周波数1!l性に可変され、AAF3
(遮断円波jirc=!5 kl−17)にて折返し雑
音を生じないように11“ら域不要周波数成分を除去さ
れてAD変換器4に供給される1、制御装置5は例えば
マイクしにIンビ」、−り′、9に′C構成されてa3
す、制御装置5におい(初1yJ設定(シ(システム・
イニシャライズ)が行なわれ(第2図(△)中ステップ
20)、割込みが発生しない間は161図(A>に示す
ステップの各動作が実行される。
Embodiment FIG. 1 shows a block system diagram of an embodiment of the musical pitch display device according to the present invention. In the figure, an input audio signal inputted to a terminal 1 is supplied to a graphite riser 2. Frequency 1 that is easy to phase split! AAF3
(cutoff circular wave jirc=!5kl-17), unnecessary frequency components in the 11" range are removed so as not to cause aliasing noise, and the signal is supplied to the AD converter 4. The control device 5, for example, I inbi'', -ri', 9 and 'C are composed of a3
The controller 5 (first 1yJ setting) (system
Initialization) is performed (step 20 in FIG. 2 (Δ)), and each operation of the steps shown in FIG. 161 (A>) is executed while no interrupt occurs.

ところで、本願発明では入力音声信号の周波数分析1こ
適したAD変換の際の各サンプリング周波数(R適す−
ンブリング周波数という)を例えば上記2.5 kll
z 、 5 kHz 、10 kHzどづると、この最
適サンプリング周波数を得るためにAD変換器4におい
て実際にサンプリングする周波数(設定サンプリング周
波数という)としC夫々例えば2Q kH7、40kH
z 、 10 kHzに設定し、設定サンプリング周波
数20 kl−12、40kl−1zの場合は8個のサ
ンプリングによって得られる各レベルを平均化してデジ
タル信号に変換し、設定リーンプリング周波数10kH
zの場合はサンプリングによって得られる・各レベルを
そのままデジタル変換り″る。
By the way, in the present invention, each sampling frequency (R suitable -
For example, the above-mentioned 2.5 kll
z, 5 kHz, and 10 kHz, the actual sampling frequency (referred to as set sampling frequency) in the AD converter 4 in order to obtain this optimal sampling frequency is C, for example, 2Q kHz, 7 kHz, and 40 kHz, respectively.
z, 10 kHz, and when the set sampling frequency is 20 kl-12, 40 kl-1z, each level obtained by eight samplings is averaged and converted to a digital signal, and the set lean-pulling frequency is 10 kHz.
In the case of z, each level obtained by sampling is directly converted to digital.

即ら、最適リーンプリング周波数2.5kl−1zを1
qる場合、AD変換器4の設定1ノンブリング周波数を
20に’H2に設定してこのサンプリングににつC1す
られる各時点8個分のレベルを゛11均化した数値を実
質上のレベルとしくつJ、す、実質的には20/8= 
2.5 kHzのり一ンブリング周波数となる)、最適
サンプリング周波数5 kll /(!:4!lる揚台
、AI)変換器4の設定°リーンシリング周波数を4.
0kl−12に設定しでこのサンプリングににつ1冑ら
れる各時点8個分のレベルを5(l均化した数値を実質
上のレベルとしくつまり、実質的には/IO/8=5k
l−1zのサンプリング周波数と4fる)、最適サンプ
リング周波数10 kHZをILIる場合、A D変換
器4の設定サンプリング周波数を10kl・11に設定
してこのサンプリングによって得られる各11.1点の
レベルをそのまま実γ1[1−のレベルどりる。
That is, the optimal lean pulling frequency 2.5kl-1z is 1
q, set the setting 1 non-bringing frequency of the AD converter 4 to 20 and 'H2, and use the value obtained by equalizing the levels of 8 points at each time point C1 in this sampling as the actual level. Toshikutsu J, actually 20/8=
The optimum sampling frequency is 5kll/(!:4!l, AI). The lean shilling frequency is set to 4.
By setting the level to 0kl-12 and setting the level of 8 points at each time point that is increased by this sampling to 5 (l, the equalized value is set as the effective level, and in effect, /IO/8 = 5k
When performing ILI with the optimum sampling frequency of 10 kHz, the sampling frequency of the A/D converter 4 is set to 10kl.11, and the level of each 11.1 points obtained by this sampling is The level of the actual γ1[1- is returned as is.

例えば最適サンプリング周波数2.!i kl−l Z
を得る場合、第3図に示す如く、人力(i’j y4 
a ’!:設定り゛ンプリング周波数20kl−1zで
サンプリングし゛((時刻tO,t I、 (2、−)
各レベ/L4求め(e(to) 、 fl (t +’
) 、之(1,2)、・・・)、更に、(E(tO)+
2’(t 1 )+・・・+Il N 7 ))/8゜
(e(U 8 )+e(ts) + ・・・ + e 
’(t ts > ) /8、・・・をめる。
For example, optimal sampling frequency 2. ! i kl-l Z
When obtaining , as shown in Figure 3, human power (i'j y4
a'! : Sampling at the set sampling frequency 20kl-1z ((time tO, tI, (2, -)
Find each level/L4 (e(to), fl(t+'
) , (1,2), ...), and (E(tO)+
2'(t1)+...+IlN7))/8°(e(U8)+e(ts)+...+e
'(t ts > ) /8, ... is calculated.

ここC1初期設定として例えば最適サンプリング周波数
5 kl−1z (これを標準の最適サンプリング周波
数と定める)を得る場合、サンプリング周波数設定スイ
ッチ6を操作して最適サンプリング周波数5k)lzに
対応した設定サンプリング周波数4.0kHzを設定す
るとくステップ20)、制御装置5のスイッチ判定部7
にてこれが判定され(ステップ21.22>、続いてこ
の場合は△D変換器4に8個平均化が設定される(ステ
ップ23)。
For example, when obtaining the optimum sampling frequency 5kl-1z (define this as the standard optimum sampling frequency) as the initial setting of C1, operate the sampling frequency setting switch 6 to set the sampling frequency 4 corresponding to the optimum sampling frequency 5kl-1z. .0kHz is set, step 20), the switch determination unit 7 of the control device 5
This is determined (steps 21 and 22), and then, in this case, eight averaging is set in the ΔD converter 4 (step 23).

△1つ変j条器4の標本化周期毎に割込が発生りると(
第2図(B)中ステップ40)、同図<A>に示ず動作
が中断され、AD変換器4において上記設定ザンブリン
グ周波数40ハllzにてAD変換及び8個平均化が行
なわれ(ステップ41ン、デジタル信号はRAM8に格
納される。この場合、AD変換器4では設定サンプリン
グ周波数40にトIZによって入力信号を40kl−1
7でリーンプリングし、かつ、8個のザンブリングn、
l*点のレベルを平均化しているので、実質的には/1
0/8=E5kH7のサンプリング周波数(最適リンフ
リング周波数)でサンプリングしているのど同じになる
△If an interrupt occurs every sampling period of variable unit 4 (
Step 40 in FIG. 2(B)), the operation is interrupted (not shown in <A> in FIG. 41, the digital signal is stored in the RAM 8. In this case, the AD converter 4 converts the input signal to 40kl-1 at the set sampling frequency of 40.
Lean pulling with 7 and 8 zumbling n,
Since the level of l* points is averaged, it is actually /1
It is the same as sampling at a sampling frequency (optimal rim ring frequency) of 0/8=E5kHz7.

ステップ42でAD変換動作が所定回数行<5われたか
否か判断され、Noならばリターンされ〈ステップ43
〉、一方、Y E Sならばへ〇プリセットしてリター
ンされる(スフツブ44)。
In step 42, it is determined whether the AD conversion operation has been repeated a predetermined number of times <5 rows, and if no, the process returns.
〉, On the other hand, if YES, it is preset to 〇 and returns (Step 44).

このようにして所定の個数のデジタルデータがRAM8
に格納されると、演幹及び昌高分析部9においてFFT
演粋が行なわれ((スフツブ24)その演算結果がRA
M8に格納され、次いCパワースペクトル演算が行なわ
れU(スフ−ツブ25)その演算結果がRAM8に格納
される。
In this way, a predetermined number of digital data are stored in the RAM 8.
When stored in
The performance is performed ((Suftub 24) and the calculation result is RA.
Then, C power spectrum calculation is performed and the calculation result is stored in RAM8.

次に、スイッチ判定部7にJ5い′(途中で4フンブリ
ング周波数設定スイッチ6の操イ′1がtjなわれなか
ったことが判断され(ステップ26)、次いで最大スペ
クトル値がめられ、次に最大スペクトル値を示すスペク
トルの周波数よりも低い周波数領域中に存在し、かつ、
最大スペクトル値のスペクトルの人ささJこりも予め定
められた範囲内で小さなスペクトル値を有するスペクト
ルの内で最も低い周波数値を示すスペクトルの周波数値
がめられ、これが人力音声信号の音の高さくM音)と判
定され、また、前記条件に該当するスペクトルが存在し
ない場合には、前記最大スペクトル値を示ずスペクI・
ルの周波数値が入力音声信号の音の高さく基音)と判定
されてRAM8に格納される(ステップ27〉。
Next, the switch determination unit 7 determines that J5 is not activated (during the middle of the process, it is determined that the 4 humbling frequency setting switch 6 has not been operated tj (step 26), the maximum spectrum value is determined, and then the maximum spectrum value is determined. exists in a frequency region lower than the frequency of the spectrum indicating the spectral value, and
The frequency value of the spectrum that shows the lowest frequency value among the spectrum having small spectrum values within a predetermined range is determined, and this is the pitch of the human voice signal. In addition, if there is no spectrum that satisfies the above conditions, the maximum spectrum value is not shown and the spectrum is determined to be
The frequency value of the signal is determined to be the pitch of the input audio signal (the fundamental tone) and is stored in the RAM 8 (step 27).

このようにして音高が判定されると、パターンデータ指
令部10からパターンデータ指令信号が取出され゛Cパ
ータンデータ決定部11に供給され、その音高に71応
じたパターンデータが取出され(ス”j’−ツ128)
、VDPl 2を介1.TV −RAM13に供給され
て所定のテーブルに書込まれる(ステップ2つ)。
When the pitch is determined in this way, a pattern data command signal is taken out from the pattern data command section 10 and supplied to the C pattern data determination section 11, where pattern data corresponding to the pitch is taken out (step 71). "j'-tsu128)
, VDPl 2 via 1. It is supplied to the TV-RAM 13 and written into a predetermined table (two steps).

V−RAM13のメモリマツプは第4図に示づ如く、複
数種類のパターンデータを記憶されたスプライ1〜・ジ
ェネレータ・テーブルSG’T−及びパターン・ジェネ
レータ・テーブルI)Gl、第5図に示すCRT14に
表示面(32列X 2 /l <1)の各区画に対応し
た容量をもつパターン名称テーブルPN丁、表示面の垂
直位置及び水平1)“L首の情報を記憶されるスプライ
ト属性デープルSAT、カラー情報を記憶されたカラー
゛7−プルCT 、未使用のテーブルの各テーブルによ
りも■1成されている。
As shown in FIG. 4, the memory map of the V-RAM 13 includes splice 1 to generator table SG'T-, pattern generator table I)Gl, which stores a plurality of types of pattern data, and the CRT 14 shown in FIG. A pattern name table PN having a capacity corresponding to each section of the display surface (32 columns x 2 / l < 1), a sprite attribute table SAT in which information about the vertical position and horizontal position of the display surface is stored. , a color 7-pull CT in which color information is stored, and an unused table.

VDPl 2では、■・RAM13のパターン名称テー
ブルPNTやスプライ1へ属11IノープルS A 1
に門込まれたデータに従ってCRT 1 /Iの表示面
に表示り′べぎパターンの選択及びパターンの移動態様
の指定が行なわれ、かつ、複合映像(14’;’jが作
られ、CRT14に供給されてff! Cj図に;J\
り如く、ここの表示面に判定された音l!″モのパター
ン(例えば16)が表示される(スデッーf30 )。
In VDPl 2, ■・Pattern name table PNT of RAM 13 and belonging to sply 1 11I Nople S A 1
A composite image (14';'j) is created and displayed on the display screen of the CRT 1/I in accordance with the data entered into the CRT 14. Supplied to ff! Cj diagram; J\
Just like that, the determined sound is displayed on the display screen here! A pattern (for example, 16) is displayed (Sde f30).

4cお、五線譜や音部記号等はROM1!′)に多め記
憶され°ζいるデータにより予め表示され(いる。
4c Oh, staff notation, clef, etc. are in ROM1! The display is displayed in advance using data that is stored in large quantities in

同様に、最適サンプリング周波′PJ12.5 kl−
1zを得る場合、スイッチ6を操作して最適リンブリン
グ周波数2.5kHzに対応した設定リンプリング周波
数20kl−1zを設定する。この場合、上記の場合と
同様に、実質的には20 / 8 = 2.5 kt−
I Zのサンプリング周波数でナンプリングしているの
と同じになる。
Similarly, the optimum sampling frequency 'PJ12.5 kl-
1z, the switch 6 is operated to set a set limp ring frequency of 20 kl-1z corresponding to the optimum limp ring frequency of 2.5 kHz. In this case, as in the case above, essentially 20/8 = 2.5 kt-
This is the same as numbering at the IZ sampling frequency.

同様に、最適サンプリング周波数10kH2を得る場合
、スイッチ6を操作して最適サンプリング周波数10k
Hzに対応した設定サンプリング周波数10kl−1z
を設定する。この場合、標準の最適リーンブリング周波
数5kHzに対して高いのでこれが判定され(ステップ
22)、8個平均化を設定されない。その他の動作は上
記の場合と同様である。
Similarly, to obtain the optimum sampling frequency of 10kH2, operate switch 6 to obtain the optimum sampling frequency of 10kH2.
Setting sampling frequency corresponding to Hz 10kl-1z
Set. In this case, since it is higher than the standard optimum leanbring frequency of 5 kHz, this is determined (step 22), and eight averaging is not set. Other operations are the same as in the above case.

なお、平均化の個数を8として説明したが、これに限定
されるしのではなく、2以上の整数であればよく、この
数値が大である程A A F 3の機能がより良好に発
揮される。
In addition, although the number of items to be averaged was explained as 8, it is not limited to this, and any integer greater than or equal to 2 may be used, and the larger this number is, the better the function of A A F 3 will be exhibited. be done.

ところで、設定゛す゛ンプリング周波数を一旦設定した
後途中で設定サンプリング周波数を設定し直しIご場合
、スイッチ判定部7でこれが判断され(ステップ26.
31)、上記一旦設定した設定リーンブリング周波数及
び平均化のII!、l数を設定し歯71− (ステップ
32)。
By the way, if the set sampling frequency is set again after the set sampling frequency has been set once, the switch determination unit 7 determines this (step 26).
31), II of the set leanbring frequency and averaging once set above! , and set the number of teeth 71- (step 32).

効果 上述の如く、本発明になる11?〕表示装詔は、入力音
声信号を、その音高に対応しCrめ定められている所定
リーンブリング周波数の整数(gのリンブリング周波数
でサンプリング覆るようにリンブリング周波数を可変設
定Jるリンブリング周波数1η変設定手段と、サンプリ
ング周波数ii1変設定手段にC設定されたサンプリン
グ周波数(・リンブリングして得られたサンプリングl
l、’r 1uのデジタル信号の各レベルを上記整数毎
に平均しく周波数分1tli手段に供給するレベル平均
化手段どを、、9りたため、特に広い周波数帯域の入力
8声(;、7 、>シを周波数分折重る際、AD変換器
のサンプリング周波数をイの音高に対応して適宜可変設
定りることにより、AD変換器の前段にで折返し雑へを
除去りるAAI”としては、最適サンプリング周波数の
うらの最大のサンプリング周波数(例えば10 kl−
lz )に対応した遮断周波数(例えば5 kl−1z
 )をもつAAF1個で済み、AAFを最適サンプリン
グ周波数の種類の数だけ用意しなければならない装置に
比して回路を簡単に、安価に構成し1qる等の特長を右
づる。
Effects As mentioned above, the present invention has 11? ] The display device variably sets the ringing frequency so that the input audio signal is sampled at a predetermined ringling frequency of an integer (g) that corresponds to the pitch of the input audio signal. The sampling frequency C set in the frequency 1η variable setting means and the sampling frequency ii1 variable setting means (・sampling l obtained by rimbling)
1, 'r 1u The level averaging means for supplying each level of the digital signal to the 1tli means for each integer on average for each frequency is provided. >When frequency-dividing and overlapping B, the sampling frequency of the AD converter is appropriately set to correspond to the pitch of A, thereby eliminating aliasing noise at the front stage of the AD converter. is the maximum sampling frequency behind the optimal sampling frequency (e.g. 10 kl-
1z ) corresponding to the cutoff frequency (for example, 5 kl-1z
), the circuit can be constructed easily and inexpensively compared to a device that requires preparing as many AAFs as the number of types of optimal sampling frequencies.

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

第1図は本発明装置の一実施例のブロック系統図、第2
図(A)、(B)は本発明装置の動作説明用フローチV
−ト、第3図は入力音声信号のサンプリングの様子を説
明するための図、第4図はV −RA Mのメモリマツ
プ、第5図はCRI−表示面の区画説明図、第6図はC
RT表示面の図である。 1・・・音声信号入力端子、3・・・メンテ・エイリア
ジング・フィルタ(AAF>、4・・・AD変換器、5
・・・制御装]u16・・・4ノンブリング周波数設定
スイッチ、7・・・スイッチ判定部、8・・・RAM、
9・・・演幹及び音高分析部、10・・・パターンデー
タ指令部、11・・・パターンデータ決定部、12・・
・ビデオ・ディスプレイ・プロセッサ、14・・・CR
1” 。 第■図 第3図 (A) 第2図
FIG. 1 is a block system diagram of one embodiment of the device of the present invention, and FIG.
Figures (A) and (B) are flowcharts V for explaining the operation of the device of the present invention.
- Fig. 3 is a diagram for explaining how the input audio signal is sampled, Fig. 4 is a memory map of V-RAM, Fig. 5 is an explanatory diagram of the sections of the CRI display screen, and Fig. 6 is a diagram for explaining the sampling of the input audio signal.
It is a figure of an RT display surface. 1... Audio signal input terminal, 3... Maintenance aliasing filter (AAF>, 4... AD converter, 5
...control unit] u16...4 non-bringing frequency setting switch, 7...switch determination unit, 8...RAM,
9... Stem and pitch analysis section, 10... Pattern data command section, 11... Pattern data determination section, 12...
・Video display processor, 14...CR
1”. Figure ■Figure 3 (A) Figure 2

Claims (1)

【特許請求の範囲】 入力音声信号をその音高に対応し°(予め定められてい
る所定サンプリング周波数でサンプリングしてデジタル
信号に変換し、該デジタル信号を周波数分析して音高を
判定し該判定された音高に基いて表示面上の五線譜にお
けるス・1応りる位PIに音符を表示する音符表示装置
において、J記人力音声信号を、その音高に対応し′【
予め定められている所定lナンブリング周波数の整数4
ft、のリンプリング周波数でサンプリングするように
リンプリング周波数を可変設定するサンプリング周波数
用度設定手段と、該サンプリング周波数71J9設定手
段にて設定されたサンプリング周波数でり゛ンブリング
して得られたサンプリング時角のデジタル信号の各レベ
ルを上記整数毎に平均して周波数分析手段に供給するレ
ベル平均化手段とをイj シ’(なることを特徴とり°
る音符表示S!!i置。
[Claims] An input audio signal is sampled at a predetermined sampling frequency corresponding to its pitch, converted into a digital signal, and the digital signal is frequency-analyzed to determine the pitch. In a note display device that displays a note at the PI corresponding to G on a staff score on a display screen based on the determined pitch, the J-note human input audio signal is displayed in a manner corresponding to the pitch.
Integer 4 of predetermined l numbering frequency
a sampling frequency setting means for variably setting a limpling frequency so as to sample at a limpling frequency of and level averaging means for averaging each level of the digital signal of the angle for each integer and supplying it to the frequency analysis means.
Musical note display S! ! I place it.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10207455A (en) * 1996-11-20 1998-08-07 Yamaha Corp Sound signal analyzing device and its method
JP2004334240A (en) * 1996-11-20 2004-11-25 Yamaha Corp Sound signal analysis device and method
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