DE2149104C3 - Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schwingungen - Google Patents
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Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schwingungen einstellbarer Schwingungsform
und diskret einstellbarer Schwingungsfrequenz, wie sie zu Meßzwecken oder auch für elektro-
.111 nischc Musikinstrumente benötigt werden. Bei
derartigen Schwingungserzeugem müssen zwei Schwierigkeiten überwunden werden: einmal soll eine
ausgewählte Schwingungsform von einem gewünschten Kurvenverlauf möglichst wenig abweichen, zum
.15 anderen soll sich eine ausgewählte Schwingungsform nicht verändern, wenn für ihre Grundwelle eine beliebige
Frequenz eingestellt wird.
Um diese beiden Bedingungen zu erfüllen, ist es aus der DE-OS 1 935 306 bekannt, jede einzelne Kur-
4Ii venforin eines für notwendig erachteten Formenvorrats
in eine hinreichend große Anzahl diskreter Amplitudenwerte zu zerlegen und diese Amplitudenwerte
digital in einem Festwertspeicher zu speichern. Werden diese Amplitudenwerte der Reihe nach aus dem
Speicher abgerufen, so läßt sich daraus der ursprüngliche Schwingungsverlauf wiederherstellen, und zwar
exakt immer derselbe Schwingungsverlauf, unabhängig davon, mit welcher Geschwindigkeit der Abruf der
Amplitudenwerte erfolgt. Die Frequenz einer ausge-
wählten Schwingungsform wird also durch die Wahl der Abrufgeschwindigkeit fesgelegt. In der genannten
Veröffentlichung ist daher eine große Zahl voneinander abhängiger Oszillatoren mit unterschiedlichen,
aber korrelierten Frequenzen vorgesehen, mit denen direkt oder über nachgeordnete Teilerstufen die Amplitudenwerte
abgerufen und damit die gewünschte Schwingungsfrequenz jeder gewählten Schwingungsform eingestellt werden kann.
Nachteilig ist dabei allerdings die große Zahl der
Nachteilig ist dabei allerdings die große Zahl der
mi benötigten Oszillatoren. Soll beispielsweise eine Oktave
in 12 gieichschwebende Frequenzintervalle aufgeteilt
werden, so sind 12 Oszillatoren erforderlich, die entweder quarzstabilisiert oder untereinander
durch komplizierte Regelmechanismen verkoppelt
Ί5 sein müssen; ferner müssen jedem der 12 Oszillatoren
so viel duale Teilerstufen nachgcschaltet sein, wie die
Anlage Oktaven umfassen soll.
Aufgabe der Erfindung ist es, diesen Nachteil zu
vermeiden und einen Schwingungsgenerator anzugeben mit einem Festwertspeicher, in dem diskrete Amplitudenwerte
von Schwingungsformen digital gespeichert sind, die mit Hilfe nur eines einzigen
Taktfrequenzoszillators mit wählbarer Geschwindig- s kejt ausgelesen werden können, so daß jede gespeicherte
Schwingungsform mit einer diskret einstellbaren Frequenz erzeugt werden kann. Diese Aufgabe
wird durch die Maßnahmen gemäß Anspruch I gelöst.
Zur Verdeutlichung des Erfindungsgedankens ist in in Fig. 2 eine Schwingungsform gezeichnet, die mit
einer diskret einstellbaren Frequenz erzeugt werden soll. Die senkrechten, äquidistant jeweils um das Intervall
T gegeneinander versetzten Striche kennzeichnen diejenigen Amplitudenwerte, von denen jeder
beispielsweise mit einem 8-Bit-Wort in dem Festwertspeicher gespeichert ist. Natürlich wird die
Reproduktion um so genauer, je mehr Amplitudenwerte pro Periode der Grundwelle gespeichert werden,
doch haben praktische Erfahrungen gezeigt, daß etwa48 Intervalle entsprechend 7,5° vollauf genügen.
Ersichtlich ist die Frequenz, mit der ein Ku^enverlauf
wie in Fig. 2 reproduziert wird, von der Geschwindigkeit abhängig, mit der die einzelnen Amplitudenwerte
nacheinander aus dem Speicher ausgelesen bzw. mit der die einander folgenden Adressen für
die Amplitudenwerte in den Speicher eingegeben werden, also von der. absoluten Zeitdauer, die dem
einzelnen Intervall T beigelegt wird. Erfindungsgemäß wird diese absolute Intervallzeit durch eine binär
verschlüsselte Intcrvallzahl repräsentiert, die so aufgebaut ist, daß sie je nach der gewünschten Frequenz
unterschiedlich oft zu sich selbst addiert werden muß, damit die Adresse des nachfolgenden Amplitudenwertes
ausgegeben wird.
Erst mit der Einführung derartig aufgebauter Intervallzahlen wird der entscheidende Vorteil der Erfindung
erreicht, der darin besteht, daß einerseits die einzelnen Additionsvorgänge mit einer immer gleichen
Frequenz vorgenommen werden können, daß also nicht Oszillatoren unterschiedlicher Frequenz
benötigt werden und daß andererseits trotzdem jede gewünschte Frequenz erzeugt werden kann, weil diese
nur davon abhängt, wie oft die zugehörige Intervallzahl zu sich selbst addiert werden muß, damit die
Adresse des nachfolgenden Amplitudenwertes ausgegeben wird.
Tongencratorcn der eingangs genannten Art müssen unter Umständen eine sehr große Anzahl wählbarer
Frequenzen erzeugen können. Eine elektronische Orgel beispielsweise mit vier Tastaturen, acht Oktaven
je Tastatur und zwölf Tönen je Oktave benötigt 4X8X12 = 384 wählbare Frequenzen, also auch 384
Intervallzahlen. Die Gesamtheit aller Intervallzahlen könnte natürlich in, einem Festwertspeicher gespeichert
werden, aus dem die der gewünschten Frequenz zugeordnete Intervallzahl dann abgerufen wird. Dies
Verfahren ist jedoch teuer und erfordert eine komplizierte Verdrahtung.
Eine andere und einfachere Möglichkeit besteht mi
darin, daß ein Haupttaktgenerator die Befehlsstellen für alle wählbaren Frequenzen der Reihe nach abfragt,
ob eine bestimmte Frequenz gewählt worden ist. Für den praktischen Betrieb genügt es, wenn jede einzelne
Frequenz etwa zweihundertmal je Sekunde abgefragt w wird; für das Beispiel einer Orgel mit 384 Tönen bedeutet
dies also eine Haupttaktfrequenz von 200 X 384 Hz = 76.8 kl L. die sich sehr einfach und
25
i(i
.15
45
50
55 mit sehr großer Genauigkeit konstant halten läßt. Da
der Hitupttaktgenerator nach einem festgelegten Schema die Befehlsstellen für alle wählbaren Fre
quenzen der Reihe nach ansteuert und jede Befehlsstelle
darauf antwortet, ob sie eingeschaltet ist oder nicht, ergibt sich ein Zeitmultiplexsignal mit einer
Wiederholfrequenz von 200 Hz, in dem beim Beispiel der Orgel jeder Zeitabschnitt von '/vmki = 13 ms einer
ganz bestimmten wählbaren Frequenz zugeordnet ist. Wie später noch ausgeführt werden wird, ist es zweckmäßig,
zusätzlich besondere Steuersignale in dem Zeitmultiplexsignal unterzubringen. Dies läßt sich
ohne weiteres durch eine Erhöhung der Haupttaktfrequenz beispielsweise auf den runden Wert von
100 kHz bewerkstelligen.
Beim Vorhandensein eines derartig aufgebauten Zeitmultiplexsignalsist es nicht mehr erforderlich, die
Gesamtheit aller Intervallzahlen in einem Festwertspeicher zu speichern. Erfindungsgemäß genügt es,
nur die der niedrigsten wählbaren Frequenz entsprechende Intervallzahl fest zu speiche; j and diese Intervallzahl
im Abfragerhythmus der Befehlsstellen immer mit demjenigen Faktor zu multiplizieren, um den
sich die wählbaren Frequenzen der einzelnen Befehlsstellen unterscheiden; im Falle einer Orgel, d. h. bei
gleichsc,'»webender Stimmung wäre dieser Faktor dann 21"2 = 1,059463, und nach dem Abfragen von
zwölf einander benachbarten Befehlsstellen hätte, sich dann die der ersten Befehlsstelle entsprechende Intervallzahl
verdoppelt. Ist keine Befehlsstelle eingeschaltet, so läuft der Multipliziervorgang mit dem Abfragen
der Befehlsstellen weiter, bis die höchste wählbare Frequenz abgefragt ist; unmittelbar danach
muß dann das Multiplizierwerk auf die der niedrigsten wählbaren Frequenz entsprechende Intervallzah! zurückgestellt
werden. Das Zeitmultiplexsignal enthält daher Zeitfenster, in denen ein Rückstellsignal dies
Zurücksetzen bewirkt. Ebenso enthält das Zeitmultiplexsignal Startsignale, die den Multipliziervorgtng in
Gang setzen; am einfachsten eignet sich hierfür eine fiktive Frequenz, die beispielsweise zwei Oktaven unterhalb
der tiefsten wählbaren Frequenz liegt und die keine Befehlsstellen hat, aber jedesmal mit abgefragt
wird.
Die Erfindung wird nun an Hand des Ausführungsbeispiels Fig. IA beschrieben. Hierin umfaßt das
Kernstück des erfindungsgemäßen Schwingungserzeugers den rechten Teil mit den Blöcken 101, 108,
109,110 und 111. Dabei bedeutet 108 einen mehrfach
auslesbaren, aber auch löschbaren Zwischenspeicher, in den bei Wahl einer bestimmten Frequenz deren Intervallzahl
eingeschrieben wird. Diese Intervallzahl wird im Rhythmus der über die Leitung 112 zugeführten
Taktfrequenz in das Adressenregister 109 übertragen und addiert sich dort laufend zu sich selbst.
Hat die Summe de/ in das Adressenregister 109 eingelesenen Intervallzahlen einen vorbestimmten Wert
erreicht, so wird die Adresse des nächstfolgenden Amplitudenwertes ausgegeben und über den Adres·
sendecoder 110 ar. den Festwertspeicher 101 weitergeleitet, Dabei sind die Intervallzahlen so aufgebaut,
daß sie die für die Erreichung der nächstfolgenden Adresse notwendige Anzahl ihrer Additionen zu sich
selbst umgekehrt proportional zur Höhe der eingestellten Frequenz bzw. der durch die Intervallzahl repräsentierten
Frequenz ist. Die aus dem Festwertspeicher 101 ausgelesenen Wörter von beispielsweise
8 Bit Länee werden in 104 zu einem digitalen Abbild
der Kurvenform zusammengesetzt und dann an einen
nicht gezeichneten Digital-Analog-Wandler weitergegeben.
Die über die Leitung 112 zugeführtc Taktfrequenz
kann im Falle eines einzelnen Schwingungserzeugers, etwa für Meßzwecke, gleich der Haupttaktfrcc|uenz
sein. Sind mehrere Schwingungserzeuger wie etwa bei einem Musikinstrument vorhanden, so werden die
Schwingungserzeuger der Reihe nach abgefragt, so daß die Frequenz auf der Leitung 112 gleich der
Haupttaktfrequenz ist, dividiert durch die Anzahl der Schwingungserzeuger
Im linken Teil der Fig. I A mit den Blöcken 100.
106 und der geschlossenen Schleife 103 erfolgt der
Aufbau der einen gewählten Frequenz entsprechenden Intervallzahl. Heim obenerwähnten Rückstellsignal.
el. h. nach Abfragen sämtlicher wählbarer Frequenzen sperrt der Flipflop 100 das Gatter 105 uiiil
setzt das Speicherregister 102 auf die binär verschlüsselte
und der niedrigsten wählbaren Frequenz entsprechende Intervallzahl zurück und hält beide Aggregate
in diesem Zustand, bis das Startsignal den Beginn eines neuen Abfragevorgangs der Befehlsstellen
ankündigt. Mit dem Startsignal öffnet der Flipflop 100 das Gatter 105 und liest die im Speicherregister
102 vorhandene Intervallzahl im Rhythmus der über die Leitung 113 zugeführten Haupttaktfrcquen/ aus:
diese wird dem Multiplizierglied 104 zugeleitet, das die Multiplikation beispielsweise mit 2' '-' durchführt,
und d:is F.rgebnis wird über das nun offetie Gatter
105 Lrnetit in das Speicherregister 102 übernommen
und ausgelesen. Ist der Abfragevorgang bis zu einer eingeschalteten Befehlsstelle gekommen, so wird über
die Leitung 107 das Gatter 106 geöffnet, und die Intervallzahl
wird in den Zwischenspeicher 108 übertragen.
Der Aufbau des Multipliziergliedcs 104 wird zweckmäßig dem Aufbau des Speicherregisters 102
angepaßt. Ist 102 ein Schieberegister, so bietet sich für 104 der serielle Betrieb an. Einfacher ist es im
allgemeinen, wenn die Intervallzahl aus 102 parallelen
Leitungen ausgelesen wird, wie dies in Fig. I B angedeutet
ist. In diesem Fall ist es wegen der binären Codierung vorteilhaft, den Faktor, mit dem multipliziert
werden soll, in eine Summe von Potenzen von 2 aufzulösen. Beispielsweise ist
Die Teilergebnisse werden dann nach Inversion der negativen Beträge in einem Addicrglicd 121 zusammengefaßt.
In der Praxis kann weuen der begrenzten Kapazität
des Festwertspeichers 101 nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Amplitudenwerlen und Adressen
gespeichert werden. Da aber für die tatsächlich erzeugte Frequenz nur die Intervallzahl maßgebend ist.
d. h. nur die Zeit, die benötigt wird, um im Adressenregister
109 die vorgegebenen Werte zu erreichen, brauchen sich die Adressen im Speicher 101 nur wenig
voneinander zu unterscheiden. Die Speicherkapazität ties Festwertspeiehers 101 kann also überwiegend für
die Genauigkeit der Schwingiingsform. ti. h. für die
Anzahl der Intervalle '/"entsprechend F'ig. 2 und nur zu einem kleinen Teil für die zugehörigen Adressen
ausgenutzt werden.
Hierzu I Blatt Zeichnungen
Claims (3)
1. Verfahren zur Erzeugung elektrischer
Schwingungen eines elektronischen Tongenerators mit vorgebbarer Schwingungsform und mit
aus einer Anzahl diskreter Werte wählbarer Schwingungsfrequenz,
- bei dem eine Schwingungsform als Abfolge diskreter, in äquidistanten Phasenintervallen
über eine Periode der Grundwelle abgegriffener Amplitudenwerte digital in einem Festwertspeicher gespeichert und jeder Amplitudenwert
mit einer Adresse versehen ist und
- bei dem die zu erzeugende Schwingungsfrequenz von der Geschwindigkeit abhängt, mit
der die Adressen für aufeinanderfolgend abzugebende Amplitudenwerte gebildet und
dem Festwertspeicher zugeleitet werden,
dadurch gekennzeichnet,
- daß eine der zu erzeugenden Schwingungsfrequenz zugeordnete und zu ihr proportionale
Intervallzahl mit einer festen Taktfrequenz laufend aus einem Zwischenspeicher (108) in ein Adressenregister (109) eingelesen
wird,
- daß die jeweils eingelesene Intcrvallzahl in
dem Adressenregister (109) zu dessen Inhalt fortlaufend addiert wird, wobei das Adressenregister
(109) fest vorgegebene Zählstände der Reihe nach erreicht, und
- daß das Erreichen jedes fest vorgegebenen Zählstandes im Adresse-r/rcgistcr (109) die
Zuleitung der Adresse des nächstfolgenden Amplitudenwertes zum Festwertspeicher
(101) auslöst.
2. Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schwingungen nach Anspruch 1, bei dem sich die
jeweils benachbarten der wählbaren Schwingungsfrequenzen um immer den gleichen Faktor
unterscheiden, dadurch gekennzeichnet,
- daß den wählbaren Schwingungsfrcqucnzcn die mit einer festen Haupttaktfrequenz gebildeten
Kanäle eines Zeitmultiplcxsignals zugeordnet werden,
- daß zur Bildung der der jeweils zu erzeugenden Schwingungsfrequenz zugeordneten Intervallzahl
ein Speicherregister (102) vorgesehen ist, das durch ein einem bestimmten
Zeitfenster im Zeitmultiplexsigna) entsprechendes Rückstellsignal auf die der niedrigsten
wählbaren Schwingungsfrequenz zugeordnete Intervallzahl zurückgesetzt wird,
- daß der jeweilige Inhalt des Speicherregisters
(102) im Rhythmus der Haupttaktfrequenz mit dem Faktor multipliziert und erneut in
das Speicherregister (102) eingespeichert wird und
- daß der Inhalt des Speicherregisters (102) bei dem Haupttaktsignal, das dem Zcitmultiplexkanal der zu erzeugenden Schwingungsfrequenz entspricht, als Intervallzahl in den
Zwischenspeicher (108) eingelesen wird.
3. Anordnung zur Durchführung des Verfahrens zur Erzeugung elektrischer Schwingungen
nach Anspruch I oder 2, gekennzeichnet durch einen Adressendecoder (110), der aufgrund der
vom Adressenregister (109) ausgegebenen
Adi essen die einzelnen abzugebenden AmplHudenwerte
der Sehwingungsformen ansteuert,
4, Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch
- eine in sich geschlossene Schleife (103) zur kontinuierlichen und sequentiellen Erzeugung
der Intervallzahlen aller wählbaren Schwingungsfrequenzen,
- ein Gatter (106) zur Weiterleitung derjenigen
Intervallzahl aus der geschlossenen Schleife (103), die der jeweils gewählten
Schwingungsfrequenz entspricht;
- einen Zwischenspeicher (108), in den die über das Gatter (106) weitergeleitete Intervallzahl
eingelesen wird, und
- ein Adressenregister (109), in das die im Zwischenspeicher (108) gespeicherte Intervallzahl
wiederholt eingelesen und dabei zu sich selbst addiert wird, um die Adressen für
die jeweils folgenden Amplitudenwerte zu erzeugen.
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