CN107682792B - 一种发声装置 - Google Patents
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Abstract
本发明一种发声装置,包括壳体、设置在壳体内的振膜,以及两个对称设置在振膜两侧的磁路系统,所述磁路系统包括磁轭以及设置在磁轭上的磁铁,在所述磁铁上还设置有华司;还包括被振膜包裹起来的音圈,所述音圈相对于振膜垂直,且音圈的两端向振膜的两侧延伸;并与相应侧的磁路系统配合在一起。本发明的发声装置,使得更容易选择与磁路系统匹配的振膜,二者配合在一起可以大大降低发生装置的低频失真以及共振频率f0附近的失真。
Description
技术领域
本发明涉及电声转换领域,更具体地说,涉及一种发声装置。
背景技术
扬声器是电子设备中重要的声学器件,其包括壳体、安装在壳体中振膜、固定连接在振膜上的音圈及磁路系统。其中,音圈位于磁路系统形成的磁间隙中,当音圈在接收到音频信号时,其在磁路系统的作用下带动振膜振动,从而策动周围空气发声,进而实现电能至声能的转换。
这种传统的扬声器结构,当其工作在低频条件时,音圈会产生较大的位移。此时磁路系统对音圈的作用力大大减弱,加上此时振膜劲度系数的影响,会造成较大的低频THD失真。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种发声装置的新技术方案。
根据本发明的第一方面,提供了一种发声装置,包括壳体、设置在壳体内的振膜,以及磁路组件,所述磁路组件包括两个对称设置在振膜两侧的磁路系统,所述磁路系统包括磁轭以及设置在磁轭上的磁铁,在所述磁铁上还设置有华司;
还包括被振膜包裹起来的音圈,所述音圈相对于振膜垂直,且音圈的两端向振膜的两侧延伸;并与相应侧的磁路系统配合在一起。
可选地,所述音圈向振膜两侧延伸的长度相同。
可选地,音圈的引线包裹在振膜中,并在振膜中走线。
可选地,所述壳体包括对称分布在振膜两侧的第一壳体、第二壳体,所述振膜夹持在第一壳体、第二壳体之间;且两个磁路系统分别设置在第一壳体、第二壳体上。
可选地,所述每个磁路系统中的磁轭设置有四个,所述四个独立的磁轭围成一矩形结构。
可选地,所述每个磁路系统中的磁轭设置有一个。
可选地,所述磁路系统为单磁路结构或者双磁路结构。
可选地,所述华司与壳体注塑在一起,且所述华司从壳体上露出;所述磁路系统中的磁铁定位安装在华司上。
可选地,所述振膜为平面型振膜。
可选地,在所述振膜上设置有球顶。
本发明的发声装置,由于采用了两个对称分布在振膜两侧的磁路系统,无论当振膜朝向哪一侧发生较大的位移时,总有一侧的音圈可以深入到磁路系统的磁间隙中;也就是说,即使振膜发生较大的位移,音圈依然可以与磁路系统中磁密度较高的区域配合在一起。采用对称结构的磁路组件,使得整个磁路组件可以具有对称的BL(X),使得更容易选择与其匹配的振膜,二者配合在一起可以大大降低发生装置的低频失真以及共振频率f0附近的失真。另外,音圈被包裹在振膜内,减少了系统的装配工序,可以提高发声装置的稳定性。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1是本发明发声装置的剖面图。
图2是本发明发声装置的部分结构爆炸图。
图3是本发明磁路系统第一种实施结构示意图。
图4是本发明磁路系统第二种实施结构示意图。
图5是本发明发声装置另一实施结构的剖面图。
图6是本发明华司与壳体的结构示意图。
图7是本发明磁路系统第三种实施结构示意图。
图8、图9是振膜与磁路组件匹配的两种不同的实施示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
本发明提供了一种发声装置,其可以是受话器、扬声器或者本领域技术人员所熟知的其它发声装置。该发声装置可以应用到电子设备中,例如手机、电脑、IPAD、播放器等。
该发明装置包括壳体、振膜,以及磁路组件,其中,磁路组件包括两个对称设置在振膜两侧的磁路系统。振膜可安装在壳体中,磁路系统分布在振膜的相对两侧,使得该两个磁路系统相对于振膜对称。还设置有音圈,分别与振膜两侧的磁路系统配合在一起。
本发明的发声装置,由于采用了两个对称分布在振膜两侧的磁路系统,无论当振膜朝向哪一侧发生较大的位移时,总有一侧的音圈可以深入到磁路系统的磁间隙中;也就是说,即使振膜发生较大的位移,音圈依然可以与磁路系统中磁密度较高的区域配合在一起,从而可以大大降低发生装置的低频失真。
测量发声装置内部重要设计量的Bl(x)曲线、kms(x)曲线和Rms(v)曲线,是以振膜的位移x及其导数即速度v为变量的,所以需要近似的把THD用位移x表示。
对于磁路系统而言,当音圈在磁间隙中移动时,距离磁间隙中心越远,磁场强度B越小,Bl值越小。因此发声装置中的磁路组件的Bl(x)曲线是非线性的。
另外,当音圈在平衡位移移动时,位移x比较小,回复力主要由折环形变提供,回复力比较小;当音圈位移x越大,折环形变越大,材料越拉伸越大,回复力越大,因此,劲度系数k=f/x随着位移x增加而增加,即Kms(x)是一条非线性的曲线。
再者,发声装置振动系统的机械阻尼Rms(v)随着振膜振动速度的不同而变化,振膜振动速度v是位移x的一阶导数。因此机械阻尼Rms(v)是一非线性的曲线
当发声装置在低频时,振幅x较大,速度v较小,发声装置的阻尼力Rms(v)v可忽略,回复力达最大值。此时,驱动力Bl(x)i和回复力Kms(x)x为低频谐波失真的主要影响因素,不考虑振膜产生分割振动或者偏振的情况下,扬声器的振动系统可以简化为一质点的振动,其受到的合力为:F(x)=Bl(x)i-Kms(x)x。
当处于低频ω时,位移x相对较大,F(x)不随着位移x的变大而偏离F(x)=-ω2x的线性关系,就会降低发声装置的失真。
本发明的发声装置,由于磁路组件为两个对称设置在振膜两侧的磁路系统,这就使得该磁路组件提供的Bl(x)曲线相对于位移X原点是对称的,而且通过调节音圈长度及与其配合的磁间隙的尺寸,使得BL(X)是平坦的直线,或者是随着位移X的增大而逐渐向上弯曲的曲线。
这就使得可以较为容易地选用相应的振膜来与磁路组件配合在一起,二者共同作用从而可以降低发声装置的低频谐波失真。
参考图8,例如当磁路组件的BL(X)是随着位移X的增大而逐渐向上弯曲的曲线时,则可以选用平面型振膜,平面型振膜的Kms(x)曲线自身就是随着位移X的增大而逐渐向上弯曲的。二者配合在一起,从而使得F(x)=Bl(x)i-Kms(x)x可以不偏离F(x)=-ω2x的线性关系。
参考图9,而当磁路组件的BL(X)为平坦的直线时,则可以选用具有平坦Kms(x)的振膜,例如可通过对振膜折环形状、花纹形状的设计,使得振膜的Kms(x)为平坦的直线。这种磁路组件与振膜配合在一起,使得F(x)=Bl(x)i-Kms(x)x可以不偏离F(x)=-ω2x的线性关系。
在共振频率f0附近,发声装置的工作特点是:振膜的振动速度最大,平衡位置(x=0)处的回复力为零(即Kms(x)x=0),此时驱动力Bl(x)i和阻尼力Rms(v)dx/dt为主要的影响因素。因此,采用对称结构的磁路组件,使得BL(X)对称,此时当位移X位于平衡位置时,驱动力达到最大,驱动力和阻尼力最佳匹配,因此会显著降低发声装置共振频率f0附近的THD。
图1、图2示出的是本发明发声装置的一种具体实施结构。在该实施方式中,壳体1包括对称分布在振膜4两侧的第一壳体1a、第二壳体1b,且第一壳体1a、第二壳体1b的结构相同,对称分布在振膜4的两侧。参考图1示出的方向,振膜4被夹持在第一壳体1a与第二壳体1b之间,以实现振膜4在壳体上的固定。其中,第一壳体1a分布在振膜4的下方,第二壳体1b分布在振膜4的上方。
两个磁路系统分别记为相对安装在第一壳体1a上的第一磁路2,以及相对安装在第二壳体1b上的第二磁路3,且该两个磁路系统的结构相同,对称分布在振膜4的上下两侧。
本发明的发声装置,还包括音圈5,参考图1。音圈5相对于振膜4垂直,且被振膜4包裹起来。音圈5的两端向振膜4的两侧方向延伸并与相应侧的磁路系统配合在一起。
也就是说,本发明的振膜4为复合的振膜,音圈5呈圆筒状。在复合形成振膜4的时候,振膜4沿着音圈5的形状将其包裹起来,并形成了在水平方向上分布的振动区域。音圈5的下端与第一磁路2的磁间隙配合在一起,音圈5的上端与第二磁路3的磁间隙配合在一起。在本发明一个优选的实施方式中,音圈5向振膜4在垂直方向的两侧延伸的长度相同。另外,音圈5的引线也可以包裹在振膜4内,并在振膜4中走线,最后可在相应的位置引出。
本发明的磁路系统可以是单磁路结构,也可以是双磁路或者本领域技术人员所熟知的其它磁路结构。其包括磁轭以及设置在磁轭上的磁铁,在磁铁上还设置有华司。磁路的结构不同,则磁铁与磁轭的分布方式也不同,这根据实际需求而定。
由于第一磁路2、第二磁路3的结构相同,现以第一磁路2为例,对本发明的磁路系统进行详尽的描述。在本发明一个具体的实施方式中,磁路系统可以是单磁路结构,参考图1、图3,第一磁路2中的磁轭20可以设置有四个,该四个独立的磁轭20安装在第一壳体1a上后,共同围成一中空的矩形结构。
第一磁路2还包括对应设置在磁轭20上的磁铁21,以及设置在磁铁21上的华司22。磁铁21与磁轭20相对的两个侧壁之间构成了磁路系统的磁间隙23。在安装的时候,音圈5的一端连接在振膜4上,另一端伸入该磁路系统的磁间隙23中。
在本发明另一个具体的实施方式中,第一磁路2中的磁轭20可以设置有一个,参考图4。磁轭20包括底部20a,以及形成在底部20a四周位置的侧壁部20b。该四个侧壁部20b例如可形成在底部20a的四个边缘区域。磁铁21对应设置有四个,分别分布在底部20a的四周位置,且每个磁铁21与对应的侧壁部20b围成了磁路系统的磁间隙23。
优选的是,在磁轭底部20a的中心区域形成有镂空,使其呈环状结构;侧壁部20b形成在镂空的边缘位置。
在本发明另一个具体的实施方式中,磁路系统可以是双磁路结构,如下:第一磁路2中的磁轭20呈平板状,还包括设置在磁轭20中部区域的中心磁铁26,该中心磁铁26可以通过胶粘接在磁轭20的中心区域,在中心磁铁26的端面上还可粘接有中心华司27。第一磁路2还包括环绕中心磁铁26设置的边磁铁24。边磁铁24设置有四个,贴装在磁轭20上与中心磁铁26四个侧壁相对的位置上;且在每个边磁铁24的端面上还设置有边华司25。边磁铁24与中心磁铁26的侧壁之间构成了第一磁路2的磁间隙。
第一磁路2安装在第一壳体1a上,第二磁路3安装在第二壳体1b上。具体地,第一壳体1a、第二壳体1b具有中空的内腔,在两个壳体的内壁上设置有用于安装各自磁路系统的端面。通过该端面实现磁路系统的定位安装。
在本发明一个优选的实施方式中,磁路系统中的华司可以与壳体注塑在一起,且该华司从壳体上露出;磁路系统中的磁铁等结构可以定位安装在该华司上。
无论是图3示出的四个独立的磁轭结构,还是图4示出的一体的磁轭结构,其磁铁上面的四个华司22可以是相互独立的,也可以是一体的。在本发明一个优选的实施方式中,华司22是一体的,其呈环状,该华司22通过注塑的方式结合在第一壳体2的内壁上,使得该华司22可以作为第一磁路2安装的定位面以及安装面,以实现第一磁路2的定位安装。
当磁路系统采用上述的双磁路结构中,则与壳体注塑在一起的可以是边华司25,该边华司25可以是一体的,呈环状,在此不再具体说明。
本发明的振膜4可以采用平面型振膜。平面性的振膜可以更好地抑制振膜的偏振。优选的是,为了提高振膜4的振动性能,在振膜4上设置有球顶6。其中,为了保证发声装置的对称性,球顶6可设置有两个,分别贴覆在振膜4的相对两侧,参考图1。
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (10)
1.一种发声装置,其特征在于:包括壳体、设置在壳体内的振膜,以及磁路组件,所述磁路组件包括两个对称设置在振膜两侧的磁路系统,所述磁路系统包括磁轭以及设置在磁轭上的磁铁,在所述磁铁上还设置有华司;
还包括包裹在振膜内的音圈,所述音圈相对于振膜垂直,且音圈的两端分别与相应侧的磁路系统的磁间隙配合在一起;
所述壳体包括对称分布在振膜两侧的第一壳体、第二壳体,所述振膜夹持在第一壳体、第二壳体之间。
2.根据权利要求1所述的发声装置,其特征在于:所述音圈向振膜两侧延伸的长度相同。
3.根据权利要求1所述的发声装置,其特征在于:音圈的引线包裹在振膜中,并在振膜中走线。
4.根据权利要求1所述的发声装置,其特征在于:两个磁路系统分别设置在第一壳体、第二壳体上,两个磁路系统的结构相同,且对称分布在振膜的上下两侧。
5.根据权利要求1所述的发声装置,其特征在于:所述每个磁路系统中的磁轭设置有四个,所述四个独立的磁轭围成一矩形结构。
6.根据权利要求1所述的发声装置,其特征在于:所述每个磁路系统中的磁轭设置有一个。
7.根据权利要求5或6所述的发声装置,其特征在于:所述磁路系统为单磁路结构或者双磁路结构。
8.根据权利要求1所述的发声装置,其特征在于:所述华司与壳体注塑在一起,且所述华司从壳体上露出;所述磁路系统中的磁铁定位安装在华司上。
9.根据权利要求1所述的发声装置,其特征在于:所述振膜为平面型振膜。
10.根据权利要求1所述的发声装置,其特征在于:在所述振膜上设置有球顶。
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