Elektrische blaasinstrumenten/elektronisch-blaasinstrument/elektrische-saxofoon-ewi.htmlgebruik sensoren om adem en vingerbewegingen op de volgende manieren te detecteren:
### Ademdetectie
- **Werkprincipe van luchtstroomsensor**: elektrische blaasinstrumenten zijn meestal uitgerust met luchtstroomsensoren, die meestal gebaseerd zijn op drukverschil- of thermistorprincipes. Wanneer de speler blaast, komt de luchtstroom het mondstuk binnen en stroomt via een specifiek kanaal naar de luchtstroomsensor. De op drukverschil gebaseerde sensor genereert een overeenkomstig elektrisch signaal als gevolg van de drukverandering veroorzaakt door de luchtstroom; de thermistorsensor zal zijn eigen weerstandswaarde veranderen als gevolg van de temperatuurverandering veroorzaakt door de luchtstroom, waardoor een elektrisch signaal wordt gegenereerd. Deze elektrische signalen worden verzonden naar het regelcircuit van het elektrische blaasinstrument.
- ** Implementatie van de ademcontrolefunctie **: nadat het regelcircuit het signaal van de luchtstroomsensor heeft ontvangen, regelt het de relevante parameters van het geluid op basis van de sterkte en verandering van het signaal. Hoe sterker de ademhaling, hoe sterker het signaal en hoe groter het geproduceerde volume; en de veranderingen in de snelheid van de ademhaling kunnen ook door de sensor worden opgevangen en omgezet in veranderingen in het timbre en de toonhoogte van het geluid, waardoor controle over de muzikale expressie wordt verkregen, zoals het bereiken van het effect van geleidelijk toenemen en afnemen door het beheersen van de adem tijdens het optreden.
### Vingergevoeligheid
- **Typen en principes van sleutelsensoren**: De vingergevoeligheid van de elektrische blaaspijp wordt voornamelijk bereikt door de sensor onder de sleutel. Deze sensoren omvatten doorgaans mechanische sleutelschakelaars, capacitieve aanraaksensoren of Hall-effectsensoren. Mechanische sleutelschakelaars zijn het meest voorkomende type. Wanneer een vinger op een toets drukt, zorgt de mechanische structuur in de toets ervoor dat de schakelaar sluit, waardoor een elektrisch signaal wordt gegenereerd om het regelcircuit te informeren dat de toets is ingedrukt; capacitieve aanraaksensoren bepalen of de toets wordt aangeraakt en ingedrukt door de verandering in capaciteit tussen de menselijke vinger en de sensor te detecteren; Hall-effectsensoren gebruiken magnetische veldveranderingen om toetsbewerkingen te detecteren. Wanneer een magnetische sleutel de Hall-sensor nadert, zorgt de verandering in het magnetische veld ervoor dat de sensor een overeenkomstig elektrisch signaal genereert.
- **Vingerzettingherkenning en geluidsrespons**: verschillende toetscombinaties komen overeen met verschillende noten en functies. Wanneer de toetssensor een elektrisch signaal genereert, zal het regelcircuit snel identificeren welke toets of toetsen worden ingedrukt, en de overeenkomstige geluidsgenerator activeren om het overeenkomstige nootgeluid uit te zenden volgens de vooraf ingestelde vingerzettingsregels en timbreconfiguratie. Tegelijkertijd wordt, gecombineerd met het ademsignaal van de ademsensor, een compleet muzikaal geluid gesynthetiseerd, waardoor de uitvoerder verschillende melodieën en melodieën kan spelen door middel van vingerzettingen.


