JPS6088999A - Generator for non-cyclic musical sound signal - Google Patents

Generator for non-cyclic musical sound signal

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JPS6088999A
JPS6088999A JP58197270A JP19727083A JPS6088999A JP S6088999 A JPS6088999 A JP S6088999A JP 58197270 A JP58197270 A JP 58197270A JP 19727083 A JP19727083 A JP 19727083A JP S6088999 A JPS6088999 A JP S6088999A
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JP
Japan
Prior art keywords
signal
aperiodic
musical tone
readout
signal portion
Prior art date
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Pending
Application number
JP58197270A
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Japanese (ja)
Inventor
我妻 喜久寿
喜多村 政贊
渡辺 徳美
直樹 山下
浩 吉田
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
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  • Electrophonic Musical Instruments (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、例えば、電子楽器で用いられる非周期的な楽
音信号の発生装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to an aperiodic musical tone signal generator used in, for example, an electronic musical instrument.

(従来技術と問題点) 電子楽器は一般に、音源回路(トーンジェネレータ)と
開閉回路(キーイング回路)、波形整形回路(トーンフ
ィルタ)(または、波形合成回路(カプラー))などの
各部によって構成されており、各種の楽音(0号が発生
できるようになされていることは周知のとおりである。
(Prior art and problems) Electronic musical instruments generally consist of various parts such as a sound source circuit (tone generator), an opening/closing circuit (keying circuit), and a waveform shaping circuit (tone filter) (or waveform synthesis circuit (coupler)). It is well known that various musical tones (number 0) can be generated.

ところで、弦楽器や管楽器などの楽音は、規則正しく一
定の周期で継続する波形を有するものであるから、電子
楽器で発生される各種の楽音信号の内で、弦楽器や管楽
器などの楽音に対応する楽音信号(狭義の楽音と対応す
る楽音信号・・・・・・周期的な楽音信号)は、前記の
ような構成の電子楽器によって容易に発生させることが
できるが、例えば、太鼓、シンバル、各種のドラムなど
のような打楽器の音のように、高さの感じとれない音、
すなわち、狭義の楽音に含まれない楽器音(非周期的な
楽音)は、前記のような構成の電子楽器によって作り出
すことは困難であって、そのため、従来の最も一般的な
構成の電子楽器では、バスドラム、スネアドラム、シン
バル、その他の打楽器の音は、実際の楽器音とはかなり
異なった状態のものをパー力ツシミン効果において利用
していた。
By the way, the musical sounds of stringed instruments, wind instruments, etc. have waveforms that continue in a regular and constant cycle. Therefore, among the various musical sound signals generated by electronic musical instruments, musical sound signals corresponding to the musical sounds of stringed instruments, wind instruments, etc. (musical sound signals corresponding to musical sounds in the narrow sense...periodic musical sound signals) can be easily generated by electronic musical instruments configured as described above, but for example, drums, cymbals, various drums, Sounds whose height cannot be perceived, such as the sounds of percussion instruments such as
In other words, it is difficult to produce instrumental sounds that are not included in musical sounds in the narrow sense (non-periodic musical sounds) using electronic musical instruments with the above-mentioned configuration. The sounds of bass drums, snare drums, cymbals, and other percussion instruments were used in the percussion effect in conditions that were quite different from the actual sounds of the instruments.

ところが、電子楽器の性能が向上するのに伴ない、打楽
器の音が他の楽器音シ;比べて着るしく見劣りするよう
になり、それの改善がめられた結果、近年になって実際
の打楽器の音と対応する楽音信号を符号化して半導体メ
モリに記憶させておき、それを読出して使用するように
した電子楽器が提供されるようになった。
However, as the performance of electronic musical instruments has improved, the sound of percussion instruments has become dull and inferior in comparison to other musical instruments. 2. Description of the Related Art Electronic musical instruments have come to be provided in which musical tone signals corresponding to sounds are encoded and stored in a semiconductor memory, and the encoded signals are read out and used.

しかし、太鼓、シンバル、各種のドラムなどのような打
楽器の音のように、高さの感じとれない音、すなわち、
狭義の楽音番;含まれない楽器音(非周期的な楽音)は
1弦楽器や管楽器の楽音のような周期的な楽音、すなわ
ち、基音と倍音とから成立っている楽音とは全く異なっ
ていて、発音の開始の時点から1発音の終了の時点まで
の間における各部分の音の成分がどの部分についても異
なっており、したがって、非周期的な楽音を高い忠実度
で再生するためには1発音の開始の時点から。
However, like the sounds of percussion instruments such as taiko drums, cymbals, and various drums, there are sounds whose pitch cannot be perceived, that is,
Musical note numbers in a narrow sense; instrumental tones that are not included (non-periodic musical tones) are completely different from periodic musical tones such as the musical tones of one-string instruments and wind instruments, that is, musical tones that are composed of a fundamental tone and overtones. , the sound components of each part from the start of a pronunciation to the end of one pronunciation are different for each part. Therefore, in order to reproduce aperiodic musical tones with high fidelity, it is necessary to From the beginning of pronunciation.

発音の終了の時点までの信号の全部を記憶しておいて、
それを再生するようにしなければならず、そのようなこ
とを実現するのには人容屋のメモリが必要であっ゛C1
性能的に満足できるような電子−雪は非常に高価なもの
となるし、また、小容鳳の半導体メモリを使用して非周
期的な楽音の一部だけを記憶しておき、それを再生する
ようにしても充分な性能の電子楽器を提供することがで
きないということが問題になった。
Memorize all the signals up to the end of the pronunciation,
You have to make it regenerate, and to accomplish such a thing you need the memory of a hairdresser.C1
Electronic snow that would be satisfactory in terms of performance would be extremely expensive, and it is also possible to use Xiaoyong Feng's semiconductor memory to store only part of the aperiodic musical tone and play it back. The problem has been that even if they try to do so, they cannot provide electronic musical instruments with sufficient performance.

(問題点を解決するための手段) そこで本出願人会社では、一部だけを記憶しておいた非
周期的な楽音を繰返えし再生することによって、実質的
に長い時間にわたる非周期的な楽音が得られるならば、
前記した従来例における問題点が良好に解消できること
になる、ということにM目して種々実験研究を重ねた結
果、太鼓、シンバル、各種のドラムなどのような打楽器
の音のように、高さの感じとれない音、1−なわも、狭
義の楽音に含まれない楽器音(非周期的な楽音)と対応
する非周期的な楽m信号を、非周期的な楽音の頭部に対
応する第1の信号部分と、前記した非周期的な楽aの頭
部以外の部分に対応する信号に+%1.%−r−J鉢国
油勤歯−1=幻はス昌低周波嫁の同期よりも長い時間1
11を有するようなものとして取り出した第2の信号部
分とに分けて、それぞれデジタル信号としてリードオン
リーメモリROMに順次に記憶し、また、前記のように
2つの信号部分としてリードオンリーメモリROMに記
憶されている非周期的な楽音信号の読出しを、非周期的
な楽音(1号における第1の信号部分を記憶順に読出し
た後に、リードオンリーメモリROMに記憶さIしてい
る第2の信号部分を、記憶順に従って読出l−如き第1
の読出し1m様と、記憶順とは逆に読出す如き第2の読
出しm様との二つのVt1ハし態様を以って交互に読出
すようにすることによって、少い記憶容量のメモリを用
いても長い時間にわたる非周期的な楽音信号の良好な状
態での再生を可能どした非周期的な楽音4n号の発生装
置を先に提案しているが1本発明は、前記した既提案の
非周期的な楽音(0号の発生装置において、前記した第
2の(8号部分に対する第1の読出し8様と第2の読出
し態様との切換えが、第2の信号部分の繰返えし点にお
ける波形の連続性を満足させうるようにして行なわれる
ようにすることによって、既提案の非周期的な楽音信号
の発生装置に比べて一段と性能のf4九た非周期的な楽
音信号の発生装置を提供するものである。
(Means for Solving the Problem) Therefore, the applicant's company has developed a method to reproduce aperiodic musical tones over a substantially long period of time by repeatedly reproducing aperiodic musical tones of which only a portion has been memorized. If you can get a musical tone,
As a result of various experimental studies, we have found that the above-mentioned problems with the conventional example can be satisfactorily resolved. 1-Nawamo, the non-periodic musical m signal corresponding to the instrumental sound (non-periodic musical sound) that is not included in musical tones in the narrow sense, is 1 signal part and the signal corresponding to the part other than the head part of the non-periodic music a mentioned above, +%1. %-r-J Hachikuni Yukin-1=The illusion is longer than the synchronization of Susho's low frequency daughter-in-law 1
11 and a second signal portion taken out as a digital signal, and sequentially stored in the read-only memory ROM as a digital signal, and as described above, stored in the read-only memory ROM as two signal portions. After the first signal part of the aperiodic musical tone (No. 1) is read out in the order in which it was stored, the second signal part stored in the read-only memory ROM is read out. are read out according to the memory order, such as
By alternately reading data in two Vt1 modes: 1 m reading mode and a second reading m mode in which the memory order is reversed, a memory with a small storage capacity can be used. Previously, a device for generating aperiodic musical tone No. 4n was proposed, which made it possible to reproduce an aperiodic musical tone signal in good condition over a long period of time. In the non-periodic musical tone (No. 0 generator), switching between the first readout mode 8 and the second readout mode for the second (No. 8 portion) described above is a repetition of the second signal portion. By making it possible to satisfy the continuity of the waveform at each point, the performance of the aperiodic musical tone signal is improved compared to the previously proposed aperiodic musical tone signal generator. A generator is provided.

(実施例) 以下、添付図面を参照しながら本発明の非周期的な楽音
信号の発生装置の内容を詳細に説明する。
(Embodiment) Hereinafter, the contents of the aperiodic musical tone signal generating device of the present invention will be explained in detail with reference to the accompanying drawings.

第1図は、本発明の非周期的な楽音(8号の発生装置の
一実施例のブロック図であって、この第1図にJ3いて
ROMはリードオンリーメモリ(読取専用メモリンであ
り、このリードオンリーメモリROMには所定の長さの
非周期的な楽音信珍か符号化されてデジタル(8号とし
”C記はされている。なお、以下の説明においては、リ
ードオンリーメモリROMがデジタルメモリであるとさ
れでいるが。
FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of the aperiodic musical tone (No. 8) generator of the present invention. In FIG. 1, J3 and ROM are read-only memories. The read-only memory ROM has an aperiodic musical tone of a predetermined length encoded and digitally encoded (number 8 and is marked "C". In the following explanation, the read-only memory ROM is digital. Although it is said to be memory.

本発明の実施に当って使用されるリードオンリーメモリ
が、アナログメモリであってもよいことは勿論である。
Of course, the read-only memory used in implementing the present invention may be an analog memory.

さて、本発明の非周期的な楽音信号の発生装置では、そ
れのリードオンリーメモリROMへ、太鼓、シンバル、
各種のドラムなどのような打楽器の音のように、高さの
感じとれない音、すなわち。
Now, in the aperiodic musical tone signal generator of the present invention, drums, cymbals,
Sounds whose height cannot be perceived, such as the sounds of percussion instruments such as various drums.

狭義の楽音に含まれない楽器音(非周期的な楽音)と対
応する非周期的な楽音信号が、非周期的な楽音の頭部に
対応する第1の信号部分と、前記した非周期的な楽音の
頭部以外の部分に対応する信号について可聴周波数帯域
における最低周波数の周期よりも長い時間111を有す
るようなものとして取り出した第2の信号部分とにわけ
て、それぞれデジタル信号としてリードオンリーメモリ
ROMに順次に記憶させておき、前記のように2つの信
号部分としてリードオンリーメモリROMに記憶されて
いる非周期的な楽音信号の読出しを、非周期的な楽音信
号における第1の信号部分が記憶順に読出された後に、
リードオンリーメモリROMに記憶されている第2の信
号部分が、記憶順に従って読出される如き第1の読出し
s様と、記憶順とは逆に読出される如き第2の読出し態
様との二つの読出しMmを以って交互に読出されるよう
にするとともに、前記した第2の信号部分に対する第1
の読出し態様と第2の読出し態様との切換えが、第2の
信号部分の繰返えし点における波形の連続性を満足させ
うるようシこして行なわ九るようにすることによって、
少い記憶容量のメモリを用いても長い時間にわたる非周
期的な楽音信号の再生が良好に実現されるようにしてい
るのである。
An aperiodic musical tone signal corresponding to an instrumental sound (aperiodic musical tone) that is not included in a musical tone in the narrow sense is a first signal portion corresponding to the beginning of the aperiodic musical tone, and a first signal portion corresponding to the aperiodic musical tone, A second signal portion is extracted as having a period 111 longer than the period of the lowest frequency in the audible frequency band for the signal corresponding to the part other than the beginning of the musical tone, and each is read-only as a digital signal. The aperiodic musical tone signal is sequentially stored in the memory ROM, and the aperiodic musical tone signal stored in the read-only memory ROM as two signal portions as described above is read out as the first signal portion of the aperiodic musical tone signal. are read out in memory order,
The second signal portion stored in the read-only memory ROM is read out in two ways: a first readout mode in which the second signal portion is read out in accordance with the storage order, and a second readout mode in which the second signal portion is read out in the reverse order of the storage order. The first signal portion for the second signal portion is read out alternately with the readout signal Mm.
The switching between the readout mode and the second readout mode is performed in a manner that satisfies the continuity of the waveform at the repetition point of the second signal portion.
Even if a memory with a small storage capacity is used, reproduction of a non-periodic musical tone signal over a long period of time can be achieved satisfactorily.

本発明の非周期的な楽音信号の発生装置において、前記
のように非周期的な楽音信号の一部だけを繰返えして用
いても長い時間にわたる非周期的な楽音信号が良好に得
られることは実験的にも確かめられているが1次に、本
発明の非周期的な楽音信号の発生装置において、前記の
ように椋返えして用いられるべき非周期的な楽音信号の
一部についての説明を、第2図を参照して行なうことに
する。
In the aperiodic musical tone signal generating device of the present invention, even if only a part of the aperiodic musical tone signal is repeatedly used as described above, an aperiodic musical tone signal over a long period of time can be obtained satisfactorily. Firstly, in the aperiodic musical tone signal generator of the present invention, one of the aperiodic musical tone signals to be used as described above is The section will be explained with reference to FIG.

第2図は、太鼓、シンバル、各種のドラムなどのような
打楽器の音のように、高さの感じとれない音、すなわち
、狭義の楽音に含まれない楽器音(非周期的な楽7f)
と対応する非周期的な楽音信号の一例のものを模式的に
示した波形図であり、この第2目において横軸は時間軸
eある。
Figure 2 shows sounds of percussion instruments such as drums, cymbals, various drums, etc., whose pitch cannot be perceived, that is, instrumental sounds that are not included in musical sounds in the narrow sense (non-periodic music 7f).
2 is a waveform diagram schematically showing an example of an aperiodic musical tone signal corresponding to . In this second graph, the horizontal axis is the time axis e.

太鼓、シンバル、各種のドラムなどのような打UP P
Bの音のように、高さの感じとれない杏、すなわち、狭
義の楽音に含まれない楽器音(非周期的な楽音)は、弦
楽器や管楽器の楽音のような周期的な楽音、すなわち、
基音と倍音とから成立っている楽音とけ全く異なってい
て、第2図中の tIC示ノ°発音の開始の時点から、
第2図中のLeで示す発音の終了の時点までの間におI
Jる各部分の音の成分はどの部分についても異なってお
り、したがって、非周期的な楽音を高い忠実度で再生す
る/iめには、第2図中の 11で示を発音の開始の1
111点から、第2図中のteで示す発汗の終了の時点
までの侶けの全部を記憶しておいて、それを再生するよ
うにしなければならないが、そのようなことを′X現す
るのには大容量のメモリが必要とされる。
Hits like drums, cymbals, various drums, etc.
Instrumental sounds (non-periodic musical sounds) that are not included in musical tones in the narrow sense, such as the note B, whose pitch cannot be felt, are different from periodic musical tones such as the musical sounds of stringed instruments and wind instruments, i.e.,
The musical tones that are made up of the fundamental tone and overtones are completely different, and from the point at which the tIC indication in Figure 2 starts to produce the sound,
Until the end of the pronunciation indicated by Le in Figure 2, the I
The sound components of each part of the sound are different for each part. Therefore, in order to reproduce non-periodic musical sounds with high fidelity, it is necessary to change the sound components indicated by 11 in Figure 2 to the beginning of the sound. 1
It is necessary to memorize all the events from point 111 to the end of sweating, indicated by te in Figure 2, and replay it. requires a large amount of memory.

太鼓、シンバル、各種のドラムなどのような打楽ぼ)の
音のように、高さの感じとれない音、すなわち、狭義の
楽音に含まれない楽器音は非周期的な楽音であるから、
それの一部を取り出して単に繰返えし再生してみたとこ
ろで、実際の太鼓、シンバル、各種のドラムなどのよう
な打楽器の音としては再生されない。
Sounds whose pitch cannot be perceived, such as percussion sounds such as drums, cymbals, and various drums, are non-periodic musical sounds.
If you simply take a portion of it and play it over and over again, it will not reproduce the sound of an actual percussion instrument such as a drum, cymbal, or various drums.

すなわち、実際の太鼓、シンバル、各種のドラムなどの
ような打楽器の音は非周期的な楽音であるから、それの
一部分を繰返えして周期的な音にしたのでは、実際の太
鼓、シンバル、各種のドラムなどの音とは全く異なった
音にしかならないのであるが1本出願人会社で非周期的
な楽音の一部分を繰返えして再生する実験を行なった際
に、時間軸上での読出しの順序を繰返えし再生の度毎に
順逆に反転するようにして行なうと、聴感上で実質的に
非周期的な楽音として感じられる音が得られることを見
出した。
In other words, since the sounds of actual percussion instruments such as taiko drums, cymbals, and various drums are non-periodic musical sounds, it would be difficult to make periodic sounds by repeating a part of them. The sound is completely different from the sounds of cymbals and various drums, but when the applicant's company conducted an experiment in which a portion of a non-periodic musical sound was repeatedly played, It has been found that by repeating the above readout order and reversing the order each time it is played back, a sound that is perceived as a substantially aperiodic musical sound can be obtained.

本発明の非周期的な楽音信号の発生装置は、上記の事実
に基づいてなされたものであり、非周期的な楽音信号を
、非周期的な楽音の頭部に対応する第1の信号部分と、
前記した非周期的な楽音の頭部以外の部分シこ対応する
信号について可聴周波数帯域における最低周波数の周期
よりも長い時間11を有するようなものとして取り出し
た第2の信号部分とにわ番プて、それぞれデジタル(6
号としてリードオンリーメモリROMに順次に記憶させ
ておき、リードオンリーメモリROMに記憶されている
非周期的な楽音信号の読出しを、非周期的な楽音信号に
おける第1の信号部分を記憶順に読出した後に、リード
オンリーメモリROMに記憶されている第2の(8号部
分を、記憶順に従って読出す如き第1の読出し態様と、
記憶順とは逆に読出す如き第2の読出し態様との二つの
読出し態様を以って交互に読出すようにするとともに、
前記した第2の4’6号部分に対する第1の読出し態様
と第2の読出し態様との切換えが、第2の信号部分の繰
返えし点における波形の連続性を満足させうるようにし
て行なわれるようにすることによって。
The aperiodic musical tone signal generating device of the present invention has been made based on the above facts, and generates an aperiodic musical tone signal into a first signal portion corresponding to the beginning of the aperiodic musical tone. and,
A second signal portion extracted as having a period 11 longer than the period of the lowest frequency in the audible frequency band and a second signal portion corresponding to the portion other than the beginning of the aperiodic musical tone described above are combined. , each digitally (6
The first signal portion of the aperiodic musical tone signal was read out in the order in which the aperiodic musical tone signal was stored in the read-only memory ROM in the order in which it was stored. Later, a first reading mode in which the second (No. 8 part) stored in the read-only memory ROM is read out in the order of storage;
Alternately reading is performed using two reading modes including a second reading mode in which the data is read in the opposite order to the storage order, and
The switching between the first readout mode and the second readout mode for the second 4'6 section described above is made so as to satisfy the continuity of the waveform at the repetition point of the second signal section. By letting it be done.

少い記憶容置のリードオンリーメモリROMによっても
、長い時間巾にわたる非周期的な楽音信号が発生できる
ようにしたのである。
Even with a read-only memory ROM having a small storage capacity, it is possible to generate a non-periodic musical tone signal over a long time span.

非周期的な楽音信号の一部分の信号だけを記憶させるの
に、非周期的な楽音の頭部に対応する第1の信号部分と
、前記した非周期的な楽音の頭部以外の部分に対応する
信号について可聴周波数帯域における最低周波数の周期
よりも長い時間中を有するようなものとして取り出した
第2の信号部分との二つの部分を記憶させるのは1発音
の初期の単時間の部分の音の構成と、その他の部分の音
の構成とは全く異なるものだからであり、また、前記し
た第2の信号部分の長さを、可聴周波数帯域における最
低周波数の周期よりも長い時間「1」を有するようにす
るのは、繰返えして再生されるべき第2の信号部分の長
さが、可聴周波数帯域における最低周波数の周期よりも
短い時間巾を有するものであった場合には、繰返えし再
生の結果として非周期的な楽音ではなく、その繰返えし
の周期と対応する可聴周波数の音が認識されるようにな
るからである。前記した第2の信号部分の時間長として
は、第2の信号部分が繰返えして再生された際に、不安
定な音感(いわゆるワウのような感じの音感)が最小と
なるような時nn*に選定されるべきことはいうまでも
ない。
In order to store only part of the aperiodic musical tone signal, the first signal portion corresponds to the beginning of the aperiodic musical tone, and the first signal portion corresponds to the portion other than the beginning of the aperiodic musical tone. The second part of the signal is extracted as having a period longer than the period of the lowest frequency in the audible frequency band, and the two parts are memorized. This is because the structure of the sound is completely different from the sound structure of the other parts, and the length of the second signal part is set to "1" for a period longer than the period of the lowest frequency in the audible frequency band. The reason for this is that if the length of the second signal portion to be repeatedly reproduced has a time width shorter than the period of the lowest frequency in the audible frequency band, This is because, as a result of repeated playback, a sound with an audible frequency corresponding to the repeating period is recognized instead of an aperiodic musical tone. The time length of the second signal portion mentioned above is such that when the second signal portion is repeatedly played back, unstable pitch (a so-called wah-like pitch) is minimized. Needless to say, the time nn* should be selected.

第2図中において1時刻t1から時刻12才での部分は
、非周期的な楽音の頭部側:対応する第1の(8号部分
であり、また、第2図中において時刻t2から時刻t3
までの部分は、非周期的か楽音の頭部以外の部分に対応
する第2の信号部分の一例を示したものである(非周期
的な楽音の頭部以外の部分に対応する第2の信号部分と
しては、第1の信号部分から離れた部分の信号であって
もよいのである)。
In Fig. 2, the part from time t1 to time 12 is the head side of the aperiodic musical tone: the corresponding first part (No. 8), and in Fig. 2, from time t2 to time t3
The part up to this point shows an example of the second signal part that is aperiodic or corresponds to a part other than the beginning of a musical tone. The signal portion may be a portion of the signal separated from the first signal portion).

第1図において、DACはリードオンリーメモリROM
から読出されたデジタル信号を、アナログ信号に変換す
るデジタルアナログ変換器であり、また、LPFは低域
通過濾波器、SACは信号処理回路、MMは即安定マル
チバイブレータ、■は出力端子である。
In Figure 1, the DAC is a read-only memory ROM.
It is a digital-to-analog converter that converts the digital signal read out from the circuit into an analog signal, and LPF is a low-pass filter, SAC is a signal processing circuit, MM is an instantly stable multivibrator, and ■ is an output terminal.

tJDcはアップダウンカウンタであって、このアップ
ダウンカウンタUDCはリードオンリーメモリROMに
アドレス信号を供給する。Psiは前記したアップダウ
ンカウンタtJDcに初wI値をプリセットするために
設けられた置数器であり、また、PS2.PS3はアッ
プダウンカウンタUDCにおけるアップダウンの変換点
をプリセットするために設けられた置数器であり、さら
に、COMPは比較器、FFはフリップフロップ、SW
は切換スイッチ、にはキー、GCはゲート回路、PGは
計数パルスの発生器である。
tJDc is an up/down counter, and this up/down counter UDC supplies an address signal to the read-only memory ROM. Psi is a digitizer provided to preset the initial wI value in the up/down counter tJDc, and PS2. PS3 is a digitizer provided to preset up/down conversion points in the up/down counter UDC, COMP is a comparator, FF is a flip-flop, and SW
is a changeover switch, is a key, GC is a gate circuit, and PG is a counting pulse generator.

以下の説明において、アップダウンカウンタUDCは、
前記したフリップフロップFFのハイレベルの状態のQ
u小出力、それの端子Uに対して与えられたときにアッ
プカウンタとして動作し、また、前記したフリップフロ
ップFFのハイレベルの状態のQd出力が、それの端子
dに対して与えられたときにダウンカウンタとして動作
するものとされている。また、アップダウンカウンタU
DCは、初期状態において予め定められた一方の動作状
態(アップカウンタの状態と、ダウンカウンタの状態と
の内で予め定められた方の動作状態)になされるように
、フリップフロップFFによって条件づけられるのであ
るが、以下の説明においてアップダウンカウンタUDC
は、それの初期状態がアップカウンタとしての動作を行
なうものであるとされている。
In the following explanation, the up/down counter UDC is
Q of the high level state of the flip-flop FF mentioned above
When u small output is given to its terminal U, it operates as an up counter, and when the high level Qd output of the flip-flop FF mentioned above is given to its terminal d. It is supposed to operate as a down counter. Also, up/down counter U
The DC is conditioned by the flip-flop FF so that it is in one predetermined operating state (the predetermined operating state between the up counter state and the down counter state) in the initial state. However, in the following explanation, the up/down counter UDC
is said to operate as an up counter in its initial state.

さて、前i己したリードオンリーメモリROMには、太
鼓、シンバル、各種のドラムなどのようなわ楽器の音の
ように、高さの感じとhない音、すなわち、狭義の楽音
に含まれない楽器音(非周期的な楽音)と対応する非周
期的な楽音(i号がデジタル信号の形で記憶されている
のであるが、前記したリードオンリーメモリROMにお
ける非周期的な楽音信号の記憶の態様は、非周期的な楽
音の頭部に対応する第1の信号部分と、前記した非周期
的な楽音の頭部以外の部分に対応する信号について可聴
周波数帯域における最低周波数の周期よりも長い時間+
lJを有するようなものとして取り出した第2のイ目号
部分とが順次に記憶されるようになされているのである
Now, in the read-only memory ROM that I have created, there are many sounds that are not included in musical sounds in the narrow sense, such as the sounds of taiko, cymbals, various drums, etc. The aperiodic musical tone (number i) corresponding to the note (aperiodic musical tone) is stored in the form of a digital signal. is a period longer than the period of the lowest frequency in the audible frequency band for the first signal portion corresponding to the beginning of the aperiodic musical tone and the signal corresponding to the portion other than the beginning of the aperiodic musical tone. +
The second A number part extracted as having lJ is sequentially stored.

そして、本発明の非周期的な楽音信号の発生装置では、
前記したリードオンリーメモリROMに記憶されている
非周期的な楽音信号の読出しを、非周期的な楽音信号に
おける第1の信号部分を記憶順に読出した後に、リード
オンリーメモリROMに記憶されている第2の信号部分
を、記憶順に従って読出す如き第1の読出し態様と、記
憶順とは逆に読出す如き第2の読出し態様との二つの読
出し態様を以って交互に読出すというような特種な読出
しの仕方で行なうとともに、前記した第2の信号部分に
対する第1の読出し態様と第2の読出し態様との切換え
が、第2の信号部分の繰返えし点における波形の連続性
を満足させうるようにして行なわれるようにすることに
よって、少い記憶容量の半導体メモリによっても長時間
の打楽器音が良好に再現できるような非周期的な楽音信
号の発生装置を提供できるようにしたのである。
In the aperiodic musical tone signal generator of the present invention,
The aperiodic musical tone signal stored in the read-only memory ROM is read out after reading out the first signal portion of the aperiodic musical tone signal in the order in which they are stored. 2 signal portions are read out alternately in two readout modes: a first readout mode in which the signals are read out in accordance with the storage order, and a second readout mode in which the signal portions are read out in the opposite order of storage. In addition to using a special readout method, switching between the first readout mode and the second readout mode for the second signal portion described above improves the continuity of the waveform at the repetition point of the second signal portion. By performing this in a satisfactory manner, it is possible to provide an aperiodic musical tone signal generating device that can satisfactorily reproduce long-duration percussion instrument sounds even with a semiconductor memory having a small storage capacity. It is.

前記したリードオンリーメモリROMからの記憶信号の
特種な読出しの仕方による読出しは、例えば、以下のよ
うにしても容易に行なうことができる。すなわち、リー
ドオンリーメモリROMからの記憶信号の読出しは、ア
ップダウンカウンタUDCからリードオンリーメモリR
,OMに供給されでいるアドレス信号に従って行なわれ
るから、アップダウンカウンタUDCから前記すような
特種な読出しの態様で記憶信号が読出さ」しるように、
アップダウンカウンタUDCからリードオンリーメモリ
ROMに供給されるアドレス信号が所定のように定めら
れればよいのであり、第1図示の実施例装置では前記の
ようなアドレス信号の発生が複数個の置数器と比較器と
フリップフロップとによって行なわれるようになさ九で
いる。
Reading the stored signals from the read-only memory ROM using the special reading method described above can be easily performed, for example, as follows. That is, reading of the storage signal from the read-only memory ROM is performed from the up-down counter UDC to the read-only memory R.
, OM, so that the memory signal is read out from the up/down counter UDC in the special read manner described above.
It is only necessary that the address signal supplied from the up/down counter UDC to the read-only memory ROM is determined in a predetermined manner. and a comparator and a flip-flop.

第1図示の実施例装置において、キーKがオンの状態に
なされてゲート回路GCを介してn1数用パルスがアッ
プダウンカウンタυDCに供給され始めた初期状態の時
点においては、既述のように7ツプダウンカウンタUD
Cの端子UがフリップフロップFFのQu小出力よって
ハイレベルの状態になされているから、アップダウンカ
ウンタUDCは、キーKがオンになされる初期状態の時
点から置数器PS1に設定さ]している数値Nsを初期
値とし、アップカウンタの動作による引数を行なってア
ドレス信号を発生して、それをリードオンリーメモリR
OMに供給する。
In the embodiment shown in FIG. 1, in the initial state when the key K is turned on and the pulse for the n1 number begins to be supplied to the up/down counter υDC via the gate circuit GC, as described above, 7p down counter UD
Since the terminal U of C is set to a high level state by the small output Qu of the flip-flop FF, the up/down counter UDC is set in the digitizer PS1 from the initial state when the key K is turned on. The initial value is the numerical value Ns, and an address signal is generated by the operation of the up counter.
Supply to OM.

前記したアップダウンカウンタUDCの計数値は比較器
c OM I)にも与えられており、比較器COMPで
は切換スイッチSWの固定接点eと可動接点Vどを介し
てそれに与えられている置数器PS2に設定されている
数値N8と、前記したアップダウンカウンタUDCの計
数値とを比較して。
The count value of the up/down counter UDC mentioned above is also given to the comparator cOM I), and in the comparator COMP, the digit counter given to it via the fixed contact e and the movable contact V of the changeover switch SW. Compare the numerical value N8 set in PS2 with the count value of the up/down counter UDC described above.

アップダウンカウンタUDCの計数値が置数器PS2に
設定されている数値Neに達したときに、一致パルスを
発生してフリップフロップFFに与えて、フリップフロ
ップFFのQd出力をローレベルの状態からハイレベル
の状態に変化させて、それまでアップカウンタとして動
作していたアップダウンカウンタUDCをダウンカウン
タとして動作させるように、それの動作態様を変更させ
る。
When the count value of the up/down counter UDC reaches the value Ne set in the digit register PS2, a matching pulse is generated and applied to the flip-flop FF to change the Qd output of the flip-flop FF from the low level state. The up-down counter UDC, which had been operating as an up-counter, is changed to a high-level state, and its operation mode is changed so that it operates as a down-counter.

また前記のようにフリップフロップFFのQd出力がロ
ーレベルの状態からハイレベルの状態に変化することに
よって、切換スイッチSWの可動接点Vが固定接点e側
から固定接点r側に切換えられて、比較器COMPには
置数器PS3に設定されていた数値Nrが、切換スイッ
チSWの固定接点rと可動接点Vとを介して与えられる
状態になされる。
Further, as mentioned above, when the Qd output of the flip-flop FF changes from a low level state to a high level state, the movable contact V of the changeover switch SW is switched from the fixed contact e side to the fixed contact r side, and the comparison The numerical value Nr set in the digitizer PS3 is applied to the device COMP via the fixed contact r and the movable contact V of the changeover switch SW.

そして、前記のようにダウンカウンタとして動作するよ
うに動作態様が変更されたアップダウンカウンタUDC
の計数値が、前記した数値Neから次第に下がって行っ
て数値Nrに達すると、比較器COMPは一致パルスを
発生してブリップフロップFFに与え、フリップフロッ
プFFはそれのQd出力をハイレベルの状態からローレ
ベルの状態に変化させて、アップダウンカウンタUDC
はダウンカウンタの動作からアップカウンタとしての動
作を行なうように動作tfIA様が変更される。
The up/down counter UDC whose operating mode has been changed to operate as a down counter as described above.
When the count value gradually decreases from the above-mentioned value Ne and reaches the value Nr, the comparator COMP generates a coincidence pulse and applies it to the flip-flop FF, which sets its Qd output to a high level state. to low level state, and the up/down counter UDC
The operation tfIA is changed from operating as a down counter to operating as an up counter.

以後、前記したアップダウンカウンタUDCは、それの
計数値がNrがらNeに達する度毎に、アップカウンタ
の動作からダウンカウンタの動作への動作態様の変更が
行なわれ、また、アップダウンカウンタUDC17)組
数値がNeがらNrに達する度毎に、ダウンカウンタの
動作からアップカウンタの動作への動作態様の変更が行
なわれて計数動作が行なわれるようになされる。
Thereafter, each time the count value of the up-down counter UDC reaches Ne from Nr, the operation mode is changed from up-counter operation to down-counter operation, and the up-down counter UDC17) Every time the set value reaches Nr from Ne, the operation mode is changed from down counter operation to up counter operation and counting operation is performed.

前記した置数器PS2に設定される数値Neで示される
アドレス信号によって読出される信号と、前記した置数
器PS3に設定される数値Nrで示されるアドレス信号
によって読出される信号とが。
A signal read out by the address signal indicated by the numerical value Ne set in the register PS2 described above, and a signal read out by the address signal indicated by the numerical value Nr set in the register PS3 described above.

例えば、そicぞれ同極のピーク値付近の信号となるよ
うに前記した数値Nθ、Nrを設定しておけば、前記し
た第2の信号部分に対する第1の読出しB様と第2の読
出し態様との切換えによっても、第2の信号部分の繰返
えし点における波形の連続性が満足な状態の再生信号が
得られることになる。
For example, if the above-mentioned numerical values Nθ and Nr are set so that the signals are near the peak values of the same polarity, the first readout B and the second readout for the above-mentioned second signal portion By switching the mode, a reproduced signal with satisfactory waveform continuity at the repetition point of the second signal portion can be obtained.

また、前記した置数器PS2に設定される数値Neで示
さ」しるアドレス信号によって読出される信号と、前記
した置数器PS’3に設定される数、値Nrで示される
アドレス信号によって読出される信号とが、例えば、そ
れぞれ信号の振幅がゼロ付近となるように前記した数値
Ne、N+を設定しておき、前記した第2の信号部分に
対する第1の読出し態様と第2の読出し態様との切換え
変更に応じて、再生信号の極性が反転されるようにして
も、第2の信号部努の繰返えし点における波形の連続性
が満足な状態の再生信号が得られることになる。
In addition, the signal read out by the address signal indicated by the numerical value Ne set in the digit register PS2 described above, and the address signal indicated by the number Nr set in the digit register PS'3 described above. The above-mentioned numerical values Ne and N+ are set so that the signal to be read out has, for example, the amplitude of each signal near zero, and the first readout mode and the second readout mode for the above-mentioned second signal portion are performed. Even if the polarity of the reproduced signal is reversed in response to a change in mode, a reproduced signal with satisfactory waveform continuity at the repetition point of the second signal section can be obtained. become.

第1図示の本発明の非周期的な楽音信号の発生装置の一
実施例装置におけるアップダウンカウンタUDCから上
記のような態様でアドレス信号を発生させると、太鼓、
シンバル、各種のドラムなどのような打楽器の音のよう
に、高さの感じとれない音、すなわち、狭義の楽音に含
ま11.ない楽器音(非周期的な楽音)と対応する非周
期的な楽音信号が、非周期的な楽音の頭部に対応する第
1の信号部分と、前記した非周期的な楽音の頭部以外の
部分に対応する信号について可聴周波数帯域における最
低周波数の周期よりも長い時間中を有するようなものと
して取り出した第2の信号部分とが、それぞれデジタル
信号として順次に記憶されているリートオンリーメモリ
ROMからの非周期的な楽音信号の読出しが、非周期的
な楽音(6号における第1の信号部分を記憶順に読出し
た後に。
When an address signal is generated in the above-described manner from the up/down counter UDC in the embodiment of the non-periodic musical tone signal generating device of the present invention shown in FIG.
11. Sounds whose height cannot be perceived, such as the sounds of percussion instruments such as cymbals and various drums, are included in musical sounds in the narrow sense.11. An aperiodic musical tone signal corresponding to a non-periodic musical tone (aperiodic musical tone) has a first signal portion corresponding to the beginning of the aperiodic musical tone, and a first signal portion corresponding to the beginning of the aperiodic musical tone, and a first signal portion corresponding to the beginning of the aperiodic musical tone. and a second signal part extracted as having a period longer than the period of the lowest frequency in the audible frequency band for the signal corresponding to the part, respectively, are stored sequentially as digital signals. After reading out the aperiodic musical tone signal from the aperiodic musical tone (No. 6), the first signal part in the aperiodic musical tone (No. 6) is read out in the storage order.

リードオンリーメモリROMに記憶されている第2のf
1号部分を、記憶順に従って読出す如き第1の読出し態
伊と、記憶順とは逆に読出す如き第2の読出しS様との
二つの読出し態様を以って交互に、かつ、第2の信号部
分の繰返えし点における波形の連続性が満足された状態
の再生信号が得られるようにして順次に読出されるとい
うことが明らかであり、それにより、少い記憶容量の半
導体メモリによっても、キーKが操作されている時間中
にわたる長時間の打楽器音が良好に再現できるような非
周期的な楽音信号の発生装置を提供できるのである。
The second f stored in the read-only memory ROM
Part No. 1 is read out alternately in two readout modes: a first readout mode in which the part is read out in accordance with the storage order, and a second readout mode in which the No. 1 section is read out in the reverse order of the storage order. It is clear that the reproduced signals are read out in a state in which the continuity of the waveform is satisfied at the repetition point of the signal portion of 2. Even with a memory, it is possible to provide an aperiodic musical tone signal generating device that can satisfactorily reproduce the long-term percussion instrument sound during the time when the key K is being operated.

第1図示の非周期的な楽音信号の発生装置に′f?いて
キーKが操作されると、既述のようにパルスの発生WP
Gで発生されたパルスがゲート回路GCを介してアップ
ダウンカウンタUDCに供給され始めるとともに、キー
にの操作により単安定マルチバイブレータMMで発生し
たパルスがアップダウンカウンタUDCに与えられるこ
とによって。
'f? When the key K is operated, a pulse is generated WP as described above.
The pulses generated by G begin to be supplied to the up-down counter UDC via the gate circuit GC, and the pulses generated by the monostable multivibrator MM are supplied to the up-down counter UDC by operating the key.

置数器PS1に設定されていた数値Nsがアップダウン
カウンタUDCにブリセラ1−される。
The numerical value Ns set in the digit register PS1 is added to the up/down counter UDC.

また、前記したキーにの操作により単安定マルチバイブ
レータMMで発生したパルスが、信号処理回路SACに
与えられることによって、信号処理回路SACではそれ
に低域通過濾波器LPFから供給される信号が所定のエ
ンベロープを有する信号となるような信号処理を施こし
て出力端子lに送出する。前記した信号処理回路SAC
としては、例えば、遅延回路とVCAとの組合わせ回路
で構成されているものが使用できる。
Furthermore, the pulses generated in the monostable multivibrator MM by the operation of the above-mentioned key are given to the signal processing circuit SAC, so that the signal supplied from the low-pass filter LPF to the signal processing circuit SAC is adjusted to a predetermined value. The signal is processed to become a signal with an envelope and sent to the output terminal l. The signal processing circuit SAC described above
For example, a circuit composed of a combination of a delay circuit and a VCA can be used.

第3図は、第1図示の非周期的な楽音信号の発生装置の
各部の信号波形図であり、第3図の(a)はキーにの操
作状態を示し、また、第3図の(b)は単安定マルチバ
イブレータMMで発生したパルス、第3図の(C)はフ
リップフロップFFのQu小出力第3図の(d)は比較
器GOMPの一致出力を示し、さらに、第3図の(e)
は出力端子1に送出される信号を示す。
FIG. 3 is a signal waveform diagram of each part of the aperiodic musical tone signal generator shown in FIG. b) shows the pulse generated by the monostable multivibrator MM, (C) in FIG. 3 shows the small Qu output of the flip-flop FF, (d) shows the coincidence output of the comparator GOMP, and (e)
indicates the signal sent to output terminal 1.

前記した本発明の非周期的な楽音信号の発生装置の実施
例においては、第2の信号部分に対する第1の読出し態
様と第2の読出し態様とによる信号の続出しが、第2の
信号部分における特定な部分(置数器PS2に設定され
ている数値Neと置数器PS3に設定されている数値N
rとによって定められる一定な信号の範囲)について行
なわれるようになされていたが、本発明の実施に当って
は、第2の信号部分に対する第1の読出し態様と@2の
読出し態様とによる信号の読出しが、第2の信号部分の
一部に対して行なわれるようにしたり、あるいは、第2
の信号部分に対する第1の読出し態様と第2の読出し態
様とによる信号の読出しが。
In the above-described embodiment of the aperiodic musical tone signal generating device of the present invention, the successive output of the signal by the first readout mode and the second readout mode for the second signal portion is the second signal portion. (the numerical value Ne set in the register PS2 and the numerical value N set in the register PS3)
However, in implementing the present invention, the signal is read out in the first readout mode and @2 readout mode for the second signal portion. readout is performed on a part of the second signal portion, or
A signal is read out using a first readout mode and a second readout mode for a signal portion of the signal portion.

第2の信号部分の一部に対し、信号の読出しの範囲がラ
ンダムになるような態様で行なわれるようにしたりする
ことができるのであり、前記のように第2の信号部分に
対する第1の読出し態様と第2の読出し態様とによる信
号の読出しが、第2の信号部分の一部に対し、信号の読
出しの範囲がラング11になるような態様で行なわれた
場合には、再生音の状態が一層非周期的になって、聴感
上でより良い状態の再生音が得られる。
For a part of the second signal portion, the signal readout range can be made random, and as described above, the first readout for the second signal portion If the readout of the signal according to the mode and the second readout mode is performed for a part of the second signal portion in such a manner that the signal readout range becomes rung 11, the state of the reproduced sound becomes even more non-periodic, resulting in better audible reproduction sound.

第4図は、第1の読出し態様と第2の続出し態様とによ
る第2の信号部分に対する信号の読出しの範囲がランダ
ムとなるようにして本発明の非周期的な楽音信号の発生
装置が実施される場合の読出し範囲の指定回路ASG部
分の一例構成を示すブロック図である。
FIG. 4 shows a non-periodic musical tone signal generation device according to the present invention in which the range of signal readout for the second signal portion by the first readout mode and the second successive mode is random. FIG. 7 is a block diagram showing an example configuration of a read range designation circuit ASG portion when implemented.

第4図においてリードオンリーメモリROM aには、
比較器GOMPに次々に与えられるべき数値が記憶され
ているが、その記憶されている次々の数値は比較器GO
MPに対して与えられたときに、第2の信号部分に対す
る信号の読出しの範囲がランダムで、かつ、第2の信号
部分の繰返し点における波形の連続性が満足されるよう
な数値となされている。
In FIG. 4, the read-only memory ROM a includes:
Numerical values to be given one after another to the comparator GOMP are stored;
When given to MP, the range of signal readout for the second signal portion is random, and the value is set such that the continuity of the waveform at the repetition point of the second signal portion is satisfied. There is.

第4図に示されている一例構成のものにおいて、qTは
カウンタ、PGaはパルス源であり、キーKが操作され
ると、既述した第1図示の非周期的な楽音信号の発生装
置の実施例の場合と同様に、アップダウンカウンタUD
Cに対して置数器pst’から初期値が設定されるとと
もに、前記したカウンタCTがセットされて組数の可能
な状態になされる。それによってリードオンリーメモリ
ROMaの最初のアドレスが指定されると、その指定さ
れた最初のアドレスの所に記憶されていた数値、すなわ
ち、リードオンリーメモリROMに記憶されている第1
の信号部分の終りの部分のアドレスと対応する数値がリ
ードオンリーメモリROMaがら比較@COMPに与え
られる。
In the example configuration shown in FIG. 4, qT is a counter, PGa is a pulse source, and when key K is operated, the aperiodic musical tone signal generator shown in FIG. As in the case of the embodiment, the up/down counter UD
An initial value is set for C from the digit register pst', and the counter CT is set to allow the number of sets. When the first address of the read-only memory ROMa is thereby designated, the value stored at the designated first address, that is, the first address stored in the read-only memory ROMa, is
A numerical value corresponding to the address of the end of the signal portion of is given to the comparison @COMP from the read-only memory ROMa.

アップダウンカウンタUDCの言1数値が、前記したリ
ードオンリーメモリROM aから比較−器COM P
に与えられていた数値に一致するど、比較41)COM
Pからは一致パルスが出力され、その一致パルスによっ
てカウンタCTがインクレメントされ°〔、リードオン
リーメモリROM aは次の番地が指定される。
The first value of the up/down counter UDC is transferred from the read-only memory ROM a to the comparator COM P.
Comparison 41) COM
A match pulse is output from P, and the counter CT is incremented by the match pulse, and the next address is specified in the read-only memory ROM a.

リードオンリーメモリROM aにおけるその指定され
た番地以降の番地には、リードオンリーメモリR,OM
 !、l:記憶されている第2の信号部分の読出し範囲
をランダムに指定しうるような数値が記憶されているか
ら、比較器COMPから次々に一致パルスが出力される
度毎にカウンタCTがイン・クレメントされるのにつれ
て、リードオンリーメモリR,OM aからは、リード
オンリーメモリJえOMに記憶さ九ている第2の信騒部
分の読出し範囲をラング11に指定しう°るような数値
が次々に比較器COM F)に出力される。
Read-only memories R and OM are located at addresses after the specified address in read-only memory ROM a.
! , l: Since numerical values are stored that can randomly specify the readout range of the stored second signal portion, the counter CT is incremented each time a matching pulse is output one after another from the comparator COMP.・As the read-only memory R, OM a is read, a value that can specify the readout range of the second signal portion stored in the read-only memory JEOM is sent to rung 11. are successively output to the comparator COM F).

したがって、第4図に例示したような読出し範囲の指定
回路ASGを用いれば、前記のように第2のm号部分に
対する第1の読出し態様と第2の読出し態様とによる信
号の読出しが、第2の(i号部分の一部に対し、信号の
読出しの範囲がランダメ二、になるような態様で行なわ
れて、再生音の状態か一層非周111+的になり、聴感
」二でより良い状襲の+1j IJ′、音が得られる。
Therefore, by using the read range designation circuit ASG as illustrated in FIG. 2 (for a part of the i part, the range of signal reading is done in a random manner, and the state of the reproduced sound becomes even more non-periodic 111+, which improves the audibility.) +1j IJ' of the attack, the sound is obtained.

(効果) 以上、詳細に説明したところがら明らがなよう1−1本
発明の非周期的な楽音信号の発生装置は、非周期的な楽
音の頭部に対応する第1の信号部分と、前記した非周期
的な楽音の頭部以外の部分に勾11〉する信号について
可聴周波数帯域にお4フる最低周波数の周期よりも長い
時間巾を有するようなものとして取り出した第2の信号
部分とを順次に記憶させである記憶装置と、前記した記
憶装置に記憶されている第1の信号部分を記憶順に読出
した後に、記憶装置に記憶されている第2の信号部分を
、記憶順に従って読出す如き第1の読出し態様と、記憶
順とは逆に読出す如き第2の続出し態様との二つの読出
し態様を以って交互に、かつ、第2の信号部分の繰返え
し点における波形の連続性が満足された状態の再生信号
が得られるようにして順次読出すようにする手段とを備
えてなるものであるから、少い記憶容量の半導体メモリ
によっても長時間の打楽器音が良好に再現できるような
非周期的な楽音信号の発生装置を容易に提供できるので
あり、本発明によれば既述した従来装置の藷問題点、及
び、既提案の非周期的な楽音43号の発生装置における
問題点はすべて良好に解消され、性能の優れた電子楽器
を安価に提供できる。
(Effects) As is not clear from the above detailed explanation, 1-1 the aperiodic musical tone signal generating device of the present invention has a first signal portion corresponding to the beginning of an aperiodic musical tone; , a second signal extracted as having a time width longer than the period of the lowest frequency in the audible frequency band for the signal having a gradient 11〉 in the part other than the head of the aperiodic musical tone described above. After reading out the first signal portions stored in the storage device in the storage order, the second signal portions stored in the storage device are read out in the storage order. and repeating the second signal portion alternately using two readout modes: a first readout mode in which the signal portion is read out in accordance with the sequence, and a second readout mode in which the second readout mode is read out in the reverse order of storage. Since the device is equipped with a means for sequentially reading out the reproduced signal in a state where the continuity of the waveform is satisfied at the point where the waveform continues to be According to the present invention, it is possible to easily provide a device for generating an aperiodic musical tone signal that can reproduce percussion instrument sounds satisfactorily. All the problems in the musical tone No. 43 generator have been successfully solved, and an electronic musical instrument with excellent performance can be provided at a low cost.

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

第1図は本発明の非周期的な楽音信号の発生装置の一実
施態様のブロック図、第2図は信号の模式図、第3図は
装置各所の信号の波形図、第4図は続出範囲の指定回路
の一例のもののブロック図である。 ROM 、 ROM a・・・リードオンリーメモリ、
DAC・・・l)A変換器、L′PF・・・低域通過濾
波器、J・・・出力端子、UDC・・・アップダウンカ
ウンタ、1)Sl〜PS3・・・置数器−COMF・・
・比較器、FF・フリップフロップ、SW・・・切換ス
イッチ、K・・・キー、GC・・・ゲート回路、PG、
PGa−パルスの発生器、CT・・・カウンタ、ASG
・・・読出し範囲の指定回路、 第1頁の続き 0発 明 者 吉 1) 浩 横浜市神奈月社内
Fig. 1 is a block diagram of an embodiment of the non-periodic musical tone signal generating device of the present invention, Fig. 2 is a schematic diagram of the signals, Fig. 3 is a waveform diagram of signals at various parts of the device, and Fig. 4 is a series of diagrams. FIG. 2 is a block diagram of an example of a range designation circuit. ROM, ROM a...read only memory,
DAC...l) A converter, L'PF...low pass filter, J...output terminal, UDC...up/down counter, 1) Sl~PS3...digitizer-COMF・・・
・Comparator, FF flip-flop, SW...changeover switch, K...key, GC...gate circuit, PG,
PGa-pulse generator, CT...counter, ASG
...readout range designation circuit, continued from page 10 Inventor: Yoshi 1) Hiroshi Kanazuki, Yokohama City

Claims (1)

【特許請求の範囲】 ■、非周期的な楽音の頭部に対応する第1の信号部分と
、前記した非周期的外楽音の頭部以外の部分に対応する
信号について可聴周波数帯域における最低周波数の周期
よりも長い時間111を有するようなものとして取り出
した第2の信号部分とを順次に記憶させである記憶装置
と、前記した記憶装置に記憶されている第1の信号部分
を記憶順に続出した後に、記憶装置に記憶されている第
2のイ目号部分を、記憶順に従って読出す如き第1の読
出し態様と、記憶順とは逆に読出す如き第2の読出し態
様との二つの読出し態様を以って交互に読出ずようにす
る手段と、前記した第2の信号部分に対する第1の続出
し態様と第2の読出し態様との切換えが、第2の信号部
分の繰返えし点における波形の連続性を満足させうるよ
うにして行なわぜれるようにする手段とを備えてなる非
周期的な楽音信号の発生装置 2、第2の信号部分に対する第1の読出し態様と第2の
読出し態様との切換えが、第2の信号部分の同極の尖頭
値の付近で行なわれるようにした特許請求の範0第1項
に記載の非周期的な楽音信号の発生装置 3、第2の信号部分に対する第1の読出し態様ど第2の
読出し態様との切換えが、第2の信号部分の振幅がゼロ
に近いところで行なわれるようにするとともに、前記し
た読出し′態様の切換え毎に再生出力の極性が反転され
るようにした特許請求の範囲第1項に記載の非周期的な
楽音信号の発生装置
[Claims] (1) The lowest frequency in the audible frequency band of the first signal portion corresponding to the head of the aperiodic musical tone and the signal corresponding to the portion other than the head of the aperiodic external musical tone. a second signal portion taken out as having a period 111 longer than the period of 111, and a storage device that sequentially stores the first signal portions stored in the storage device in the storage order; After that, the second I number part stored in the storage device is read out according to the storage order, and the second readout method is read out in the reverse order of storage. means for preventing alternate readout in different readout modes; and switching between the first readout mode and the second readout mode for the second signal portion described above is performed by repeating the second signal portion; a first reading mode for a second signal portion; The aperiodic musical tone signal generating device 3 according to claim 0, wherein the switching between the reading mode and the second reading mode is performed near the peak value of the same polarity of the second signal portion. , the switching between the first readout mode and the second readout mode for the second signal portion is performed at a point where the amplitude of the second signal portion is close to zero, and each time the above-described readout mode is switched. The aperiodic musical tone signal generating device according to claim 1, wherein the polarity of the playback output is inverted.
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