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WO 2013/079844 PCT/FR2012/052588
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Dispositif capteur de vibrations pour instruments de musique
Domaine technique
La présente invention concerne un dispositif capteur de vibrations pour
instruments de musique. Elle concerne aussi un système de génération de
sons mettant en oeuvre le dispositif.
Le domaine de l'invention est plus particulièrement mais de manière non
limitative celui de la sonorisation d'instruments de musiques à cordes.
Etat de la technique antérieure
La sonorisation d'instruments de musique à cordes, tels que des guitares
électriques ou des violons, est effectuée en général au moyen de dispositifs
qui permettent de mesurer directement la vibration des cordes.
Il existe en particulier des dispositifs basés sur un principe de mesure
inductive. Ces dispositifs sont placés à proximité des cordes. Ils comprennent
un aimant permanent qui génère un champ magnétique statique, et une
bobine d'inductance traversée par un flux magnétique dû à l'aimant. Le
champ magnétique est perturbé par la présence de la corde métallique, dont
les vibrations provoquent par induction électromagnétique, et/ou variation du
circuit magnétique, des variations de flux dans la bobine d'inductance. La
mesure de ces variations de flux est effectuée en mesurant la tension induite
aux bornes de la bobine. Elle permet d'obtenir une mesure de la vibration de
la corde utilisée ensuite pour générer un son.
Ces dispositifs présentent un certain nombre d'inconvénients :
- Leur fonction de transfert présente en général un comportement
fréquentiel de circuit résonnant avec une bande passante étroite et des non
linéarités importantes. Cela affecte fortement la reproduction du son, et crée
de la distorsion ;
- Ils présentent également des problèmes de diaphonie ou de couplage
entre cordes voisines de l'instrument, qui sont également sources de bruits et
de distorsion. Ces problèmes proviennent en particulier de couplages
magnétiques parasites entre les circuits magnétiques de chaque corde, et de
la sensibilité de ces dispositifs aux perturbations de l'environnement.
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On connaît de nombreuses réalisations de tels dispositifs de sonorisation,
avec des géométries de circuit magnétique et des structures de bobines
variées.
On connaît par exemple le document US 5,789,691, qui décrit un
dispositif de collecte de son basé sur un aimant permanent, qui comprend un
circuit magnétique avec un plot ferromagnétique en face de chaque corde, et
des bobines de détection qui englobent l'ensemble des circuits magnétiques
de toutes les cordes. Cela permet de réaliser des systèmes à bas coût plus
faciles à interfacer.
On connaît également le document US 7,989,690 de Lawing, qui décrit
un dispositif de collecte de son dans lequel la mesure de vibration de chaque
corde est effectuée au moyen d'une bobine particulière de forme adaptée,
dans le but d'améliorer le comportement en bruit et en distorsion.
De manière générale, les dispositifs existants de collecte de son pour
instruments à cordes, du fait de leurs imperfections sur le plan métrologique,
ont un effet non négligeable sur le son produit et fournissent une information
appauvrie sur les modes de vibration des cordes. Ces inconvénients sont
particulièrement gênants pour l'exploitation des mesures de vibration de
cordes dans des systèmes électroniques de génération de son, où l'on
recherche avant tout une information fidèle et complète.
Un objet de la présente invention est de proposer un dispositif de
collecte de son, en particulier pour mesurer les vibrations de cordes
d'instruments de musique, qui soit apte à produire une mesure de la vibration
fidèle sur le plan métrologique, notamment du point de vue du contenu
spectral, de la dynamique et de la distorsion.
Un autre objet de la présente invention est de proposer un dispositif de
collecte de son avec une sensibilité adaptée aux différents modes spatiaux de
vibration des cordes.
Un autre objet de la présente invention est de proposer un dispositif de
collecte de son facile à intégrer sur des instruments existants, peu sensible
aux perturbations de l'environnement, et avec une zone de mesure confinée
spatialement.
Exposé de l'invention
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Cet objectif est atteint avec un dispositif capteur pour mesurer un
déplacement et/ou une vibration d'au moins un objet d'intérêt, notamment
pour instruments de musique, qui comprend :
- au moins deux bobines d'inductance d'excitation électriquement reliées
à au moins une source électrique d'excitation, et aptes à générer des flux
magnétiques d'excitation, et
- au moins une bobine d'inductance de mesure, électriquement reliée à
des moyens électriques de mesure aptes à mesurer des signaux électriques
induits,
caractérisé en ce qu'il comprend en outre :
- un circuit magnétique reliant magnétiquement les bobines d'excitation
et de mesure, et comprenant une zone de mesure dans laquelle la présence
d'objets d'intérêt affecte des flux magnétiques issus de bobines d'excitation
et
traversant ladite ou lesdites bobine(s) de mesure, et
- des bobines d'excitation disposées de telle sorte à générer, en
l'absence d'objet d'intérêt dans la zone de mesure, des flux magnétiques qui
se compensent sensiblement dans l'au moins une bobine de mesure.
La zone de mesure peut comprendre notamment un entrefer, ou un
espace libre dans le circuit magnétique.
Suivant des modes de réalisation, le dispositif selon l'invention peut
comprendre :
- une bobine de mesure, une première bobine d'excitation fortement
couplée à ladite bobine de mesure de telle sorte que le flux généré par ladite
première bobine d'excitation dans la bobine de mesure soit peu affecté par la
présence d'un objet dans la zone de mesure, et une seconde bobine
d'excitation plus faiblement couplée à ladite bobine de mesure de telle sorte
que le flux généré par ladite seconde bobine d'excitation dans la bobine de
mesure soit fortement affecté par la présence d'un objet dans la zone de
mesure ;
- une bobine de mesure et deux bobines d'excitation couplées à ladite
bobine de mesure de telle sorte que le flux généré par lesdites bobines
d'excitation dans la bobine de mesure soit affecté de manière sensiblement
identique par la présence d'un objet dans la zone de mesure ;
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- des bobines d'excitation et de mesure réalisées, chacune, selon l'une
des formes suivantes : un bobinage unique, une pluralité de bobinages
partiels répartis sur le circuit magnétique.
Suivant des modes de réalisation, le circuit magnétique peut comprendre
un matériau magnétique, c'est-à-dire un matériau avec une perméabilité
magnétique supérieure à un, tel que par exemple un matériau
ferromagnétique ou un matériau ferrimagnétique.
Suivant des modes de réalisation, le circuit magnétique peut comprendre
une partie constituée au moins partiellement de matériau magnétique, de
section sensiblement en forme de U avec une base et deux branches
sensiblement parallèles, la zone de mesure s'étendant sensiblement au delà
et entre les extrémités desdites branches à l'opposé de ladite base.
Les branches, ou les branches et la base, peuvent comprendre un
matériau magnétique.
Le dispositif selon l'invention peut en outre comprendre :
- une bobine de mesure bobinée autour de la base, une première bobine
d'excitation bobinée autour de ladite base, et une seconde bobine d'excitation
avec deux bobinages partiels bobinés respectivement autour des deux
branches de telle sorte à générer dans la zone de mesure respectivement un
flux sortant d'une branche et un flux entrant dans l'autre branche ;
- une bobine de mesure bobinée autour de la base, et deux bobines
d'excitation bobinées respectivement autour des deux branches de telle sorte
à générer dans la zone de mesure des flux sortant desdites branches ;
- une bobine de mesure bobinée autour d'une branche, et deux bobines
d'excitation bobinées respectivement autour des deux branches de telle sorte
à générer dans la zone de mesure des flux sortant desdites branches.
Suivant d'autres modes de réalisation, le circuit magnétique peut
comprendre :
- une partie constituée au moins partiellement de matériau magnétique,
de section sensiblement en forme de E avec une base, une branche
centrale et deux branches latérales sensiblement parallèles, la zone de
mesure s'étendant sensiblement au delà et entre les extrémités desdites
branches à l'opposé de ladite base,
- une bobine de mesure bobinée autour de ladite branche centrale,
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- une première bobine d'excitation bobinée autour de ladite branche
centrale, et
- une seconde bobine d'excitation avec deux bobinages partiels bobinés
respectivement autour des deux branches latérales.
Les bobines peuvent être réalisées suivant une géométrie planaire, en
particulier avec des techniques de réalisation de circuits imprimés.
Suivant encore d'autres modes de réalisation, le circuit magnétique peut
comprendre :
- une partie constituée au moins partiellement de matériau magnétique,
de forme sensiblement cylindrique et de section diamétrale sensiblement en
forme de E avec une base, un plot central et une couronne externe, la
zone de mesure s'étendant sensiblement à l'opposé de ladite base,
- une bobine de mesure bobinée autour dudit plot central,
- une première bobine d'excitation bobinée autour dudit plot central, et
- une seconde bobine d'excitation bobinée autour de ladite couronne
externe.
Il est également proposé un dispositif pour capter les sons d'un
instrument de musique à cordes, qui est apte à être placé sur ledit instrument
pour mesurer la vibration d'au moins une corde.
Le dispositif peut comprendre :
- un circuit magnétique sensiblement en forme de cylindre définissant
une zone de mesure permettant de mesurer la vibration d'une corde de
l'instrument sans être notablement affecté par la vibration de cordes
voisines ;
- un circuit magnétique de forme sensiblement allongée, définissant une
zone de mesure permettant de mesurer la vibration d'une pluralité de cordes
de l'instrument.
Il est également proposé un dispositif selon l'invention pour capter les
vibrations d'un objet d'intérêt de l'une des formes suivantes :
- un élément ou une paroi d'un instrument de musique,
- une membrane sensible à une vibration acoustique.
Suivant un autre aspect, il est proposé un système de génération de
sons comprenant un dispositif de mesure de vibrations selon l'invention, et
des moyens électroniques et de calcul pour générer des sons à partir des
vibrations mesurées.
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Le système de génération de sons selon l'invention peut être configuré
de telle sorte à pouvoir générer des sons reproduisant les sonorités d'un
microphone déterminé et/ou de l'assemblage d'un instrument et d'un
microphone déterminés.
Ainsi, l'invention permet d'apporter un certain nombre d'innovations,
notamment en ce qui concerne son utilisation pour capter les sons
d'instruments. Il devient en particulier possible :
- de capter toutes les informations issues des vibrations des cordes de
manière linéaire, et notamment les fréquences extrêmes du spectre audible
(infra basses, basses et aigües) ;
- de reproduire par un filtrage électronique associé les sonorités de
microphones de l'art antérieur dont les réponses fréquentielles sont celles
d'un circuit RLC (résistance, inductance, capacité) résonnant dans le spectre
audible ;
- d'avoir une dynamique plus importante que les systèmes de l'art
antérieur, et donc un rapport signal sur bruit plus performant ;
- de faire une transduction à haute fidélité des vibrations des cordes
d'instruments ;
- d'obtenir davantage de sonorités grâce à la possibilité d'exploiter des
informations non captées par les microphones de l'art antérieur.
Description des figures et modes de réalisation
D'autres avantages et particularités de l'invention apparaîtront à la
lecture de la description détaillée de mises en oeuvre et de modes de
réalisation nullement limitatifs, et des dessins annexés suivants :
- la figure 1 illustre un instrument à cordes sous la forme d'une guitare
électrique équipée de dispositifs selon l'invention,
- la figure 2 illustre une vue de profil de dispositif selon l'invention,
- la figure 3(a) illustre une première variante de mode de bobinage dans
laquelle le dispositif selon l'invention est sensible essentiellement à des
déplacements verticaux comme illustré à la figure 3(b),
- la figure 4(a) illustre une seconde variante de mode de bobinage dans
lequel le dispositif selon l'invention est sensible essentiellement à des
déplacements horizontaux comme illustré à la figure 4(b),
- la figure 5 illustre un schéma électrique de dispositif selon
l'invention,
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- la figure 6 illustre un mode de réalisation de dispositif selon
l'invention
adapté à la mesure de déplacement d'une corde, avec à la figure 6(a) le
dispositif de la figure 6(b) présenté sans blindage,
- la figure 7 illustre une vue de dessus de dispositif selon l'invention
selon un mode de réalisation adapté à la mesure de déplacement d'une
pluralité de cordes simultanément.
En référence à la figure 1, on va décrire des modes de réalisation,
nullement limitatifs, de dispositifs de collecte de son selon l'invention pour
mesurer la vibration des cordes d'un instrument de musique tel qu'une
guitare.
Le dispositif selon l'invention ou capteur 2 est conçu de telle sorte à
pouvoir être fixé sur le corps d'une guitare 1, sous les cordes 4. Il peut en
particulier être réalisé de telle sorte à pouvoir être fixé sur des
instruments 1
existants, dans des emplacements prévus pour des capteurs de son de l'art
antérieur.
De manière classique, l'instrument 1 comprend un connecteur 3 qui
permet de relier le ou les capteurs 2 à une électronique et/ou un système de
sonorisation externe.
En référence à la figure 2, le capteur 2 comprend un circuit magnétique
essentiellement constitué d'un élément 10 en matériau magnétique ou
ferromagnétique tel que de la ferrite. Cet élément 10 a un profil sensiblement
en forme de U ou de H , avec une base 16 et des branches 15
sensiblement parallèles qui s'élèvent de manière sensiblement perpendiculaire
à cette base.
Le dispositif comprend en outre des bobines d'inductance 11, 12, 13
réalisées avec un élément conducteur à l'électricité tel que du fil de cuivre
bobiné autour de l'élément ferromagnétique 10, directement ou sur un
support. Ces bobines sont reliées entre elles et/ou à une électronique de
contrôle par des fils de liaison 14. Elles comprennent une bobine de mesure
13 bobinée autour de la base 16, et deux bobines d'excitation 11, et 12
bobinées respectivement autour des branches 15 et de la base 16 du circuit
magnétique.
Les bobines d'excitation 11, 12 et de mesure 13 sont couplées de
manière électromagnétique par le circuit magnétique et en particulier par
l'élément ferromagnétique 10. Lorsque les bobines d'excitation 11, 12 sont
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excitées par un signal alternatif, elles génèrent des flux magnétiques dont
une
partie au moins traverse la bobine de mesure, et génère une tension induite à
ses bornes.
La structure du circuit magnétique et des bobinages est conçue de telle
sorte à définir une zone de mesure 17 qui s'étend sensiblement au-delà des
branches 15 du circuit magnétique. Un objet conducteur à l'électricité (telle
qu'une corde d'instrument 4) présent dans cette zone de mesure 17 perturbe
les flux magnétiques traversant la bobine de mesure 13, ce qui permet de le
détecter.
Cette zone de mesure 17 constitue un entrefer du circuit magnétique, ce
qui permet de la confiner spatialement. En effet, les lignes de champ
magnétique présentes dans le circuit magnétique sont peu influencées par des
objets à proximité de l'élément ferromagnétique 10, à l'exception de la zone
de mesure 17. Cet effet de confinement est important pour limiter les
perturbations de l'environnement, faciliter l'intégration du capteur 2 sur un
instrument 1, et limiter les effets de diaphonie entre cordes 4 voisines.
Il est à noter que le fait de mettre en oeuvre un circuit magnétique avec
(au moins) deux branches 15 améliore sensiblement le confinement de la
zone de mesure 17 par rapport aux dispositifs de l'art antérieur dans lesquels
le circuit magnétique est en général constitué d'un plot unique à proximité de
la corde 4.
Les figures 3 et 4 présentent deux variantes de modes de réalisation des
bobinages qui permettent de réaliser des capteurs 2 essentiellement
sensibles, respectivement, à des modes de vibration des cordes 4 verticaux
(c'est-à-dire sensiblement parallèles aux branches 15) ou horizontaux (c'est-
à-dire sensiblement parallèles à la base 16).
C'est un avantage de l'invention de pouvoir mesurer de manière distincte
des modes de vibrations horizontaux et verticaux des cordes 4. Cela permet
de fournir une information plus riche et/ou mieux définie à des systèmes de
génération de sons. On peut soit privilégier la mesure de l'un ou l'autre mode
en montant un capteur 2 adéquat sur un instrument 1, soit mesurer
simultanément les deux modes, par exemple en montant deux capteurs 2 sur
l'instrument 1.
Dans la variante présentée à la figure 3a, le capteur 1 comprend :
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- une bobine de mesure 13 R placée autour de la base 16 du circuit
magnétique 10,
- une bobine d'excitation 12 E2 placée autour de la base 16 du circuit
magnétique 10, et
- une bobine d'excitation 11 El, constituée de deux bobines partielles
11a, 11b respectivement placées autour des branches 15 du circuit
magnétique 10.
Les bobines d'excitation 11a, 11b et 12 sont reliées en série et
connectées à une source d'excitation Ve alternative.
La bobine d'excitation 12 est fortement couplée à la bobine de mesure
13 dans le sens où l'essentiel du flux magnétique 31 qu'elle génère traverse
également la bobine de mesure 13. En outre, le flux 31 généré par la bobine
d'excitation 12 et couplé dans la bobine de mesure 13 est pas ou peu affecté
par la présence d'un objet 4 dans la zone de mesure 17.
Les deux bobines partielles 11a et 11b sont bobinées en sens opposé, de
telle sorte à générer respectivement un flux 30 sortant dans la zone de
mesure 17 (par exemple au niveau de la bobine 11b) et un flux 30 entrant
dans la branche 15 (par exemple au niveau de la bobine 11a).
Ces bobines 11a, 11b étant placées de part et d'autre de la zone de
mesure 17, elles génèrent un flux 30 qui est fortement affecté par la présence
d'un objet 4 dans la zone de mesure 17.
Les bobines d'excitation 11a, 11b et 12 sont bobinées de telle sorte que
leurs flux respectifs 30, 31 au travers de la bobine de mesure 13 soient en
opposition de phase. En outre, leurs inductances sont ajustées de telle sorte
que, en tenant compte du couplage, le flux résultant dans la bobine de
mesure 13 soit presque nul, c'est-à-dire que les flux 30, 31 se compensent au
moins partiellement au niveau de la bobine de mesure 13.
Dans la mesure où la bobine d'excitation 11a, 11b est moins bien
couplée à la bobine de mesure 13 que la bobine d'excitation 12 (ou présente
des flux de fuite plus importants), elle comprend un nombre total de spires
supérieur.
Comme illustré à la figure 3b, ce montage permet de mesurer le
mouvement 32 d'un objet 4 selon l'axe vertical Oz (sensiblement parallèle
aux branches 15) indépendamment des variations de position de ce même
objet 4 dans le plan sur les axes perpendiculaires Ox et Oy.
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En effet, les champs magnétiques générés par les bobines d'excitation
11 et 12 sont en opposition de phase et se compensent au moins
partiellement au travers de la bobine de mesure 13 en l'absence d'objet 4. En
outre, seul le champ de la bobine 11 est notablement modifié par la présence
de l'objet 4.
Les champs magnétiques générés par les bobines d'excitation partielle
11a, 11b de la bobine 11 se compensent mutuellement lorsque l'objet 4 décrit
un mouvement selon l'axe Ox et ne donnent donc pas lieu à une variation de
la tension mesurée Vs dans la bobine de mesure 13.
En outre, dans la mesure où la cible 4 telle qu'une corde d'instrument est
d'une dimension considérée comme infinie selon l'axe Oy par rapport aux
dimensions du capteur 1, aucune mesure n'est effectuée sur cet axe.
Dans la variante présentée à la figure 4a, le capteur 1 comprend :
- une bobine de mesure 13 R placée autour de la base 16 du circuit
magnétique 10,
- une bobine d'excitation 42 El placée autour d'une branche 15 du
circuit magnétique 10, et
- une bobine d'excitation 43 E2 placée autour de l'autre branche 15 du
circuit magnétique 10.
Les bobines d'excitation 42 et 43 sont reliées en série et connectées à
une source d'excitation Ve alternative. La fréquence d'excitation peut être de
l'ordre de 1 MHz.
Les deux bobines d'excitation 42, 43 sont couplées de manière
sensiblement identique avec la bobine de mesure 13.
Les deux bobines d'excitation 42, 43 sont bobinées en sens opposé, de
telle sorte à générer dans la zone de mesure 17 des flux 40, 41 d'orientation
opposée.
Ces bobines d'excitation 42, 43 étant placées de part et d'autre de la
zone de mesure 17, les flux 40, 41 qu'elles génèrent sont fortement affectés
par la présence d'un objet 4 dans la zone de mesure 17.
Les bobines d'excitation 42, 43 sont bobinées de telle sorte que leurs
flux respectifs 40, 41 au travers de la bobine de mesure 13 soient également
en opposition de phase, et que le flux résultant dans la bobine de mesure 13
soit proche de zéro, c'est-à-dire que les flux 40, 41 se compensent au moins
partiellement au niveau de la bobine de mesure 13.
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Comme illustré à la figure 4b, ce montage permet de mesurer le
mouvement 44 d'un objet 4 selon l'axe horizontal Ox (sensiblement parallèle
à la base 16) indépendamment des variations de position de ce même objet 4
selon les axes perpendiculaires Oz et Oy.
En effet, les champs magnétiques générés par les bobines d'excitation
42 et 43 sont en opposition de phase et se compensent au moins
partiellement au travers de la bobine de mesure 13 en l'absence d'objet 4. En
outre, les champs magnétiques générés respectivement par la bobine
d'excitation 42 et par la bobine d'excitation 43 sont tous deux modifiés par
la
présence de l'objet 4.
Les champs magnétiques générés par les bobines d'excitation 42 et 43
se compensent mutuellement lorsque l'objet d'intérêt 4 décrit un mouvement
selon l'axe vertical Oz et ne donnent pas lieu à une variation de la tension
Vs
dans la bobine de mesure 13.
Il est nécessaire que l'objet 4 soit sensiblement centré par rapport aux
deux bobines d'excitation 42, 43 et que son mouvement 44 soit plus petit que
la distance séparant le centre des bobines d'excitation 42 et 43. En effet, la
réjection du mouvement de l'objet 4 selon l'axe Oz est d'autant plus grande
lorsque l'objet 4 est centré entre les bobines d'excitation 42 et 43.
En outre, dans la mesure où la cible 4, telle qu'une corde d'instrument,
est d'une dimension considérée comme infinie selon l'axe Oy par rapport aux
dimensions du capteur 1, aucune mesure n'est effectuée sur cet axe.
La figure 5 présente une chaine d'acquisition et de traitement des
signaux de mesure.
Elle comprend une partie d'excitation, qui comprend un oscillateur 52 et
un amplificateur 53, pour générer un signal d'excitation Ve à hautes
fréquences, de l'ordre de 1 MHz.
L'amplificateur 53 alimente des bobines d'excitation 50, 51 connectées
en série et agencées notamment selon les modes de réalisations des figures 3
et 4.
La chaîne de traitement comprend un amplificateur 54, un redresseur 55
et un filtre passe-bas 56. Elle permet de redresser et filtrer la tension
induite
Vr mesurée aux bornes de la bobine de mesure 13 pour en extraire
l'enveloppe, représentative de la vibration de l'objet 4.
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Le signal démodulé peut ensuite être traité par des systèmes de
sonorisation, de génération ou de synthèse de sons, numériques ou
analogiques.
Le nombre de spires de la bobine de mesure 13 est maximisé pour
obtenir une tension Vs maximale et une bande passante couvrant au moins le
spectre audible (jusqu'à 20kHz).
Il a été démontré, notamment dans le mode de réalisation de la figure 3,
que le capteur est plus sensible lorsque la tension Vs en l'absence d'objet 4
n'est pas égale à zéro mais plutôt à une valeur faible qui correspond au cas
où la contribution de E2 dans R et plus grande que celle de El dans R.
Il est ainsi possible d'obtenir un signal électrique représentatif des
mouvements d'un objet 4 tel qu'une corde d'instrument de musique :
- suivant une ou des directions déterminées,
- de manière linéaire, et
- sur toute une bande de fréquence allant du continu à plusieurs dizaines
de kHz.
En référence à la figure 6, le capteur 2 peut être réalisé sous une forme
sensiblement cylindrique, avec un diamètre de l'ordre de 5 mm. La
configuration des bobines d'excitation 11, 12 peut être selon le mode de
réalisation de la figure 3 ou celui de la figure 4. Le capteur 1 est en outre
pourvu d'un blindage 60 sur son pourtour qui améliore son immunité aux
perturbations, et le confinement de la zone de mesure 17.
Ce mode de réalisation permet d'équiper un instrument 1 avec des
capteurs 2 de telle sorte que chaque capteur 2 ne mesure que la vibration
d'une corde 4 individuelle.
En référence à la figure 7, le capteur 2 peut être réalisé sous une forme
sensiblement allongée, de telle sorte à présenter une zone de mesure 17 apte
à englober plusieurs cordes 4 (ou toutes les cordes 4) d'un instrument 1.
La figure 7 présente une vue de dessus d'un capteur 2 avec une base 16
et deux branches 15, dont une vue de profil correspond à le figure 2.
La configuration des bobines d'excitation 11, 12 est celle du mode de
réalisation de la figure 3.
Ainsi le capteur 2 est sensible au déplacement vertical 32 selon l'axe Oz
des cordes 4, y compris lorsque les cordes s'étendent dans la direction des
branches 15 selon l'axe Oy.
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Ce mode de réalisation permet d'équiper un instrument 1 avec un
capteur unique, simple, qui fournit un signal Vs représentatif de l'ensemble
des vibrations des cordes 4 qui traversent la zone de mesure 17.
Suivant des variantes,
- Les bobines d'excitation peuvent être reliées à l'électronique de toutes
les façons possibles, notamment en série, en parallèle, ou alimentées par des
sources d'excitations différentes ;
- La démodulation du signal représentatif de la vibration peut être
effectuée par des moyens numériques, après une acquisition directe du signal
Vr. Elle peut également être effectuée par un démodulateur synchrone.
Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être
décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples
sans sortir du cadre de l'invention.