CN106303854A - 一种非对称指向特性的号筒扬声器 - Google Patents

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王理想
陈明
赖福生
王文星
王明用
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R9/00Transducers of moving-coil, moving-strip, or moving-wire type
    • H04R9/06Loudspeakers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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Abstract

本发明提供一种非对称指向特性的号筒扬声器。包括:声源、非对称指向特性号筒,所述声源位于所述非对称指向特性号筒的小开口端,本发明采用非对称指向特性号筒方式,无需调整号筒辐射角或安装复杂的声透镜,利用号筒的展开的非对称性,改变号筒的声压指向性,使辐射角偏离几何轴芯线,实现声音的无盲区传输。

Description

一种非对称指向特性的号筒扬声器
技术领域
本发明涉及广播设备技术领域,尤其涉及一种非对称指向特性的号筒扬声器。
背景技术
在现有技术中,号筒扬声器一般是水平、垂直对称的,号筒是一根壁面硬度均匀逐渐展开的声管,其原理是号筒的水平展开、垂直对称,号筒内产生波阵面的轴芯与号筒辐射方向的横截面几何轴芯重合,在号筒辐射方向波阵面上任意点以及与该点呈轴芯线对称的点,到轴芯线上的距离相等、声阻率相等,因此声音相位都是同相的,声波相互叠加;当测试点的位置偏离轴芯线时,波阵面上任意点以及与该点呈轴芯线对称的点,到达偏轴点的距离是不相等的,相位是不同相的,当相位差为二分一波长时,声波反相会导致相互抵消,所以在同等距离,辐射方向轴线上的声压级最大,偏离辐射方向轴线时,声压级逐渐衰减,因此,现有技术存在如下问题:一是现有技术的声音辐射声压在号筒开口的几何轴芯线指向最大,在号筒开口的几何轴芯线的其他方向声压逐级衰减,甚至存在声压盲区;二是为了弥补声压盲区,一般需要安装多个号筒扬声器,增加了成本;三是为了调整辐射方向,需要调整号筒扬声器的安装角度或安装声透镜,增加了扬声器系统的复杂性和成本。
发明内容
为解决上述问题,本发明公开了一种非对称指向特性的号筒扬声器,包括:声源、非对称指向特性号筒;
所述非对称指向特性号筒的横向截面为非对称的喇叭形状,其上侧弯曲弧度大,下侧弯曲弧度小,由于号筒的非对称性,其音频信号传播时,音频信号在号筒内壁上的反射也是非对称的,因而改变了音频信号的传播指向性,音频信号的实际辐射角偏离扬声器的几何辐芯,所述声源位于非对称指向特性号筒的小开口一端;
所述声源是扬声器的音频接收单元、处理单元和发送单元,当声源接收到音频信号以后,对音频信号进行处理,并将处理完成的音频信号发送,通过所述非对称指向特性号筒将音频信号发送至外部空间。
进一步的,所述非对称指向特性号筒的纵向截面形状还包括:不规则椭圆形、半圆形、半多边形。
进一步的,所述非对称指向特性号筒的材质为塑料、橡胶、金属。
与现有技术相比,本发明包括以下优点:
本发明采用非对称指向特性号筒方式,无需调整号筒辐射角或安装复杂的声透镜,利用号筒的展开的非对称性,改变号筒的声压指向性,使辐射角偏离几何轴芯线,实现声音的无盲区传输。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所使用的附图做一简单地介绍。
图1是本发明的非对称指向特性的号筒扬声器的一个实施例的结构示意图;
图中:1声源、2非对称指向特性号筒。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合附图和实施例对本发明提供的一种非对称指向特性的号筒扬声器和方法进行更详细地说明。
为了克服现有技术存在的问题,本发明实施例提供如下解决方案:
图1是本发明的非对称指向特性的号筒扬声器的一个实施例的结构示意图,如图1所示,本发明公开一种非对称指向特性的号筒扬声器,包括:声源1、非对称指向特性号筒2;
所述非对称指向特性号筒2的横向截面为非对称的喇叭形状,其上侧弯曲弧度大,下侧弯曲弧度小,由于号筒的非对称性,其音频信号传播时,音频信号在号筒内壁上的反射也是非对称的,因而改变了音频信号的传播指向性,音频信号的实际辐射角偏离扬声器的几何辐芯,所述声源1位于非对称指向特性号筒2的小开口一端;
所述声源1是扬声器的音频接收单元、处理单元和发送单元,当声源1接收到音频信号以后,对音频信号进行处理,并将处理完成的音频信号发送,通过所述非对称指向特性号筒2将音频信号发送至外部空间。
所述非对称指向特性号筒2的纵向截面形状还包括:不规则椭圆形、半圆形、半多边形。
所述非对称指向特性号筒2的材质为塑料、橡胶、金属。
当音频信号传输至非对称指向特性号筒2以后,由于非对称指向特性号筒2的横截面上各点到号筒的几何轴芯线的距离是不相等的,以非对称指向特性号筒2的几何轴芯线为参考轴线,则声波沿非对称指向特性号筒2侧面的传播快,在号筒内传播路径较长,声阻较大,相位滞后;而声波沿非对称指向特性号筒2底面的传播慢,在号筒内传播时间短,声阻较小,相位超前,从使号筒的辐射方向偏离几何参考轴,实现号筒的指向偏转,其辐射指向轴线在号筒内为弧形,在号筒开口的辐射方向为辐射指向轴线在号筒开口处的切线。
以上对本发明所提供的一种非对称指向特性的号筒扬声器进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种非对称指向特性的号筒扬声器,其特征在于,包括:声源、非对称指向特性号筒;
所述非对称指向特性号筒的横向截面为非对称的喇叭形状,其上侧弯曲弧度大,下侧弯曲弧度小,由于号筒的非对称性,其音频信号传播时,音频信号在号筒内壁上的反射也是非对称的,因而改变了音频信号的传播指向性,音频信号的实际辐射角偏离扬声器的几何辐芯,所述声源位于非对称指向特性号筒的小开口一端;
所述声源是扬声器的音频接收单元、处理单元和发送单元,当声源接收到音频信号以后,对音频信号进行处理,并将处理完成的音频信号发送,通过所述非对称指向特性号筒将音频信号发送至外部空间。
2.根据权利要求1所述的扬声器,其特征在于,所述非对称指向特性号筒的纵向截面形状还包括:不规则椭圆形、半圆形、半多边形。
3.根据权利要求1所述的扬声器,其特征在于,所述非对称指向特性号筒的材质为塑料、橡胶、金属。
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