電空アクションは、パイプオルガンの空気圧による制御システムです。電流で制御され、オルガンコンソールのキーで操作される空気圧によって風箱内のバルブが開閉し、パイプが発音します。このシステムにより、コンソールをオルガン自体から物理的に切り離すこともできます。唯一の接続は、コンソールからリレーへの電気ケーブル経由であり、初期のオルガンコンソールの中には、コンビネーションピストンを操作するために別の風供給を利用していたものもありました。
発明
バーカーレバー、チューブラーニューマチック、エレクトロニューマチックアクションの初期の実験は1850年代にまで遡りますが、実現可能な設計の功績は、一般的に英国のオルガン奏者で発明家のロバート・ホープ=ジョーンズに帰せられます。[1]彼は、回転する遠心送風機を取り入れ、バッテリーバンクをオルガンに電力を供給するDCジェネレーターに置き換えることで、以前の設計に固有の困難を克服しました。これにより、物理的な接続を一切必要としない新しいパイプオルガンの構築が可能になりました。それ以前のオルガンは、コンソールとオルガンの風箱の間に機械的な接続を必要とするトラッカーアクション、またはコンソールと風箱を大きな鉛管の束で接続するチューブラーニューマチックアクションを使用していました。 [1]
手術
オルガンのキーが押されると、そのキーに接続されたスイッチによって電気回路が完成します。これにより、低電圧電流がケーブルを通じて風箱に流れ、風箱には 1 列または複数のパイプの列が設定されます。風箱内では、押されたキーに関連付けられた小さな電磁石が通電されます。これにより、非常に小さなバルブが開きます。これにより、今度は風圧によってベローズまたは「空気圧」が作動し、より大きなバルブが作動します。このバルブにより、その音のすべてのパイプにつながるチャネル内の空気圧が変化します。別の「ストップ アクション」システムを使用して、オルガン奏者がストップを選択した 1 列または複数の列のパイプへの空気または「風」の流入を制御し、他の列の演奏を「停止」します。ストップ アクションは、電気空気圧アクションの場合もあれば、別のタイプのアクションの場合もあります。
この空気圧補助バルブ動作は、各パイプのバルブがバルブに取り付けられた 電気ソレノイドによって直接開かれる直接電気動作とは対照的です。
利点と欠点
いずれかのタイプの電気動作を使用するオルガンのコンソールは、電気ケーブルによって他の機構に接続されます。これにより、コンソールを任意の場所に配置できます。また、コンソールを移動したり、劇場のオルガンで行われていたように「リフト」に取り付けたりすることもできます。
トラッカーアクションオルガンは演奏者のコントロールに対してより敏感であると多くの人が考えていますが、トラッカーオルガンの中には演奏が重く、チューブラーニューマチックオルガンは動きが鈍いと感じる人もいるため、電気空気圧式または直接電気式アクションを好む人もいます。
電気空気圧式オルガンは、直接電気式オルガンよりも動作に必要な電流が少なくて済みます。これにより、スイッチ接点への負荷が少なくなります。電気空気圧式オルガンは、直接電気部品の改良が行われるまでは、初期の直接電気オルガンよりも動作の信頼性が高かった。[2]
電気空気式オルガンの欠点は、薄くて傷みやすい革(通常は羊皮)を大量に使用することである。このため、使用する素材の品質、気象条件、オルガンの使用状況に応じて、25年から40年ごとに風箱の「革張り替え」が必要となる。[2]
トラッカーアクションやチューブラーアクションと同様に、電気空気式アクションは、一般的に使用されているピットマンスタイルの風箱を使用する場合、直接電気アクションよりも操作の柔軟性が低くなります[要出典]。電気空気式アクションがユニット風箱を使用する場合 (オルガン製造業者のSchoenstein & Co. [3]によって構築された電気空気式アクションのように)、各ランクが独立して動作する直接電気アクションと同様に機能し、「統合」が可能になり、風箱の各個別のランクをさまざまなオクターブ範囲で演奏できます。
旧式のエレクトリック アクション オルガンの欠点は、操作に必要な配線の量が多いことでした。ストップ タブとキーごとに配線が接続されるため、伝送ケーブルには数百本の配線が簡単に含まれていました。キーボード、リレー バンク、オルガン本体の間には多数の配線が必要で、ソレノイドごとに信号線が必要なため、状況はさらに悪化しました。特に配線が切れると (コンソールがリフトやターンテーブル上に設置されている場合に特に顕著でした)、断線箇所の追跡が非常に困難になりました。
これらの問題は楽器が大きくなるにつれて大きくなり、特定のオルガンに100マイル以上の配線が含まれることも珍しくありませんでした。世界最大のパイプオルガンであるボードウォークホールオーディトリアムオルガンには、137,500マイル(221,300 km)以上の配線が含まれていると言われています。[4]現代の電子スイッチングは、これらの物理的な問題を大幅に克服しました。
現代的な方法
トランジスタ、そしてその後の集積回路とマイクロプロセッサの出現から数年の間に、何マイルにも及ぶ配線と電空リレーは電子式およびコンピュータ式の制御およびリレー システムに取って代わられ、パイプ オルガンの制御ははるかに効率的になりました。しかし、当時としては電空アクションは大きな成功と考えられており、今日でもこのアクションの近代化バージョンは、特に米国と英国で多くの新しいパイプ オルガンで使用されています。
参考文献
- ^ ab George Laing Miller (1909)。オルガン製作における最近の革命。(Gutenberg.org でも参照)
- ^ ab ウィリアム・H・バーンズ (1959)。現代アメリカのオルガン。
- ^ 「Schoenstein & Co. -- The Schoenstein System - Expansion Cell™」 -- Individual Wind Valve Chest」www.schoenstein.com。2008-11-20時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ フット、レジナルド(1970年)。映画オルガン、pp 74-78。第2版、ニューヨーク:ヴェストラルプレス。
さらに読む
- ジョージ・アシュダウン・オーズリー著『オルガン製作の芸術』[全文引用が必要]
