CN114584912A - 制造定制无线耳机的前腔导音管的方法 - Google Patents

制造定制无线耳机的前腔导音管的方法 Download PDF

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CN114584912A CN202210209151.2A CN202210209151A CN114584912A CN 114584912 A CN114584912 A CN 114584912A CN 202210209151 A CN202210209151 A CN 202210209151A CN 114584912 A CN114584912 A CN 114584912A
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Abstract

本公开的实施例提供了一种制造定制无线耳机的方法,定制无线耳机包括音频组件和适配用户耳朵的定制壳体,音频组件包括麦克风、扬声器和包套,麦克风和扬声器置于包套中,该方法包括:确定定制壳体的尺寸和形状中的至少一者;获取定制无线耳机的导音管的期望容积,导音管连接包套的开口与定制壳体的开口;以及基于定制壳体的尺寸和形状中的至少一者以及期望容积,确定导音管的尺寸和形状中的至少一者,使得导音管与定制壳体相匹配且能够被容纳在定制壳体中,并且具有期望容积。由此,所制造的定制无线耳机将具有改善的麦克风拾音效果和降噪效果以及一致性,并且显著提高定制无线耳机对于用户的适配性和舒适性。

Description

制造定制无线耳机的前腔导音管的方法
技术领域
本公开的实施例总体涉及定制无线耳机,具体涉及定制无线耳机的前腔导音管。
背景技术
近年来,随着智能手机等移动设备的应用场景越来越广泛,以及人们对影音服务的使用越来越多,用户对耳机的性能要求越来越高。尤其是降噪功能日益受到各种类型的消费者的青睐。例如,商务人士、地铁族、办公族等都期望降低机舱、车厢和办公室等场景中的噪声,以更好地使用影音服务。
目前,针对传统无线耳机已经提出了各种优化降噪功能的方案。然而,传统无线耳机多数是标准尺寸耳机,长时间佩戴会引起佩戴用户的耳朵不舒服的问题,从而限制了佩戴时间和应用场景。
发明内容
本公开的实施例提供了用于制造定制无线耳机的方法,以及通过该方法制造的定制无线耳机。
在本公开的第一方面,提供了一种制造定制无线耳机的方法,所述定制无线耳机包括音频组件和适配用户耳朵的定制壳体,所述音频组件包括麦克风、扬声器和包套,所述麦克风和所述扬声器置于所述包套中,所述方法包括:确定所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者;获取所述定制无线耳机的导音管的期望容积,所述导音管连接所述包套的开口与所述定制壳体的开口;以及基于所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者以及所述期望容积,确定所述导音管的尺寸和形状中的至少一者,使得所述导音管与所述定制壳体相匹配且能够被容纳在所述定制壳体中,并且具有所述期望容积。
在一些实施例中,所述麦克风用于收集进入所述用户耳中的声音作为噪声以用于降噪处理,所述噪声的至少一部分是所述扬声器发出的声音。
在一些实施例中,确定所述期望容积包括:
获取期望所述麦克风收集的所述噪声将具有的预定频响曲线特性;以及
基于所述预定频响曲线特性,确定所述期望容积。
在一些实施例中,确定所述导音管的尺寸和形状中的至少一者包括:
基于所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者,确定所述包套的开口的位置;以及
基于所述包套的开口的位置,确定所述导音管的尺寸和形状中的至少一者。
在一些实施例中,所述期望容积为30-35mm3
在一些实施例中,所述期望容积为32-33mm3
在一些实施例中,所述导音管的尺寸由所述导音管的轴线的长度以及所述导音管沿着所述轴线的多个横截面的平均横截面积表征,并且所述导音管的形状由所述多个横截面的形状以及所述轴线的弯曲度表征。
在一些实施例中,所述长度为3.4-29.1mm,并且所述平均横截面积为1.1-9.7mm2
在一些实施例中,所述长度为3.9-17mm,并且所述平均横截面积为1.9-7.3mm2
在一些实施例中,所述长度与所述平均横截面积具有对应关系,并且所述对应关系包括以下至少一项:
所述平均横截面积为4-4.3mm2,并且所述长度为7.2-8.6mm;
所述平均横截面积为4.8-5.1mm2,并且所述长度为6-7.4mm;
所述平均横截面积为3.3-3.6mm2,并且所述长度为8.8-10.2mm;
所述平均横截面积为2.5-2.6mm2,并且所述长度为12.2-13.6mm;
所述平均横截面积为6.9-7.3mm2,并且所述长度为3.9-5.3mm;以及
所述平均横截面积为1.9-2.1mm2,并且所述长度为15.6-17mm。
在一些实施例中,所述多个横截面中的至少两个横截面在以下项中的至少一项方面彼此不同:
形状,和
横截面积。
在一些实施例中,所述多个横截面彼此相同。
在一些实施例中,所述方法还包括:
基于所述导音管的尺寸和形状中的至少一者,在所述定制壳体中形成中空管道作为所述导音管。
在一些实施例中,形成所述中空管道包括:
通过3D打印所述定制壳体来形成所述中空管道。
在一些实施例中,所述方法还包括:
获取具有所述导音管的尺寸和形状中的至少一者的管子,所述管子独立于所述定制壳体;以及
在所述定制壳体内设置所述管子作为所述导音管,所述管子从所述包套的开口延伸出,并且附接到所述定制壳体的开口内侧。
在一些实施例中,设置所述管子包括:
经由粘接剂将所述管子附接到所述定制壳体的开口内侧。
在一些实施例中,所述包套中置有填充物,所述填充物将所述定制壳体分隔为彼此不连通的前腔和后腔,所述前腔是所述导音管和所述包套中连通所述导音管的一侧形成的空腔,所述后腔是所述定制壳体中除了所述前腔和所述填充物以外的空腔。
在一些实施例中,所述填充物至少包括所述麦克风、所述扬声器以及用于将所述麦克风和所述扬声器固定在所述包套中的固定物。
在一些实施例中,所述固定物是注入所述包套的胶体。
在一些实施例中,所述前腔的容积为0.1-0.2cm2
在一些实施例中,其中所述定制壳体的开口处设置有包括导声孔的防尘装置。
在一些实施例中,所述麦克风用于收集进入所述用户耳中的声音作为噪声以用于降噪处理,所述噪声的至少一部分是所述扬声器发出的声音。
在一些实施例中,确定所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者包括:
将自硬化材料填充到用户耳中,以生成用户耳朵模型;以及
基于所述用户耳朵模型,确定与所述用户耳朵模型相匹配的所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者。
在本公开的第二方面,提供了一种定制无线耳机,所述定制无线耳机通过根据本公开的第一方面所描述的方法而被制造。
本公开的实施例通过基于定制壳体和期望容积来设计前腔导音管的形状和尺寸,使得导音管与所述定制壳体相匹配且能够被适当地容纳在定制壳体中,并且具有期望容积。以此方式,所制造的定制无线耳机将具有改善的麦克风拾音效果以及拾音效果的一致性,从而提高定制无线耳机的降噪效果以及降噪效果的一致性,并且显著提高定制无线耳机对于用户的适配性和舒适性。
提供发明内容部分是为了以简化的形式来介绍对概念的选择,它们在下文的具体实施方式中将被进一步描述。发明内容部分无意标识本公开的关键特征或必要特征,也无意限制本公开的范围。
附图说明
通过结合附图对本公开示例性实施例进行更详细的描述,本公开的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显。
图1是根据本公开的实施例的用于制造定制无线耳机的方法的流程图。
图2是根据本公开的实施例的示例定制无线耳机的透视图。
图3是根据本公开的实施例的定制无线耳机的包套、麦克风、扬声器和电路的示例的爆炸图。
图4是根据本公开的实施例的导音管的示例的示意图。
图5是根据本公开的实施例的导音管的另一示例的示意图。
图6是根据本公开的实施例的另一示例定制无线耳机的透视图。
图7是根据本公开的实施例的定制无线耳机的导音管以及包套、麦克风、扬声器和电路的示例的爆炸图。
图8是根据本公开的实施例的设置有防尘装置的示例定制无线耳机的透视图。
图9是根据本公开的实施例的在定制壳体的开口处设置防尘装置的剖面图。
图10是根据本公开的实施例的示例防尘装置的示意图。
在各个附图中,相同或对应的标号表示相同或对应的部分。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的优选实施例。虽然附图中显示了本公开的优选实施例,然而应该理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了使本公开更加透彻和完整,并且能够将本公开的范围完整地传达给本领域的技术人员。
在本文中使用的术语“包括”及其变形表示开放性包括,即“包括但不限于”。除非特别申明,术语“或”表示“和/或”。术语“基于”表示“至少部分地基于”。术语“一个示例实施例”和“一个实施例”表示“至少一个示例实施例”。术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”。术语“第一”、“第二”等等可以指代不同的或相同的对象。下文还可能包括其他明确的和隐含的定义。
如上所述,针对传统无线耳机已经提出了各种优化降噪功能的方案。例如,传统无线耳机通常采用双麦降噪或三麦降噪。双麦降噪存在降噪效果差的问题。而三麦降噪的后馈麦克风的拾音效果差,导致降噪效果仍然欠佳。无论采用何种降噪方案,对于传统无线耳机而言,其多数是标准尺寸耳机,采用标准化的制造方式,并且具有标准化的壳体,相应地,传统无线耳机可以采用统一的标准化设计来对传统无线耳机进行降噪优化。
但是,传统无线耳机的结构本身在用户的适配性和舒适性方面存在缺陷。具体地,传统无线耳机多数是标准尺寸耳机,长时间佩戴会引起佩戴用户的耳朵不舒服的问题,从而限制了佩戴时间和应用场景。具有定制壳体的定制无线耳机可以解决传统无线耳机的这些缺陷。
不同于传统无线耳机的标准化壳体,定制无线耳机的壳体是根据用户的耳朵形状定制的,以方便塞入用户耳内,实现舒适佩戴。然而,由于用户耳朵的个体差异,定制壳体的尺寸和形状差异较大,因此无法采用统一的标准化设计来对定制无线耳机进行降噪优化。
为了至少部分地解决上述问题以及其他潜在问题中的一个或者多个,本公开的示例实施例提出了一种制造定制无线耳机的方法,所述定制无线耳机包括音频组件和适配用户耳朵的定制壳体。所述音频组件包括麦克风、扬声器和包套。所述麦克风和所述扬声器置于所述包套中。所述方法包括:确定所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者;获取所述定制无线耳机的导音管的期望容积,所述导音管连接所述包套的开口与所述定制壳体的开口;以及基于所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者以及所述期望容积,确定所述导音管的尺寸和形状中的至少一者,使得所述导音管与所述定制壳体相匹配且能够被容纳在所述定制壳体中,并且具有所述期望容积。
以此方式,本公开的实施例通过根据定制壳体设计前腔导音管的形状和尺寸,使得导音管能够与定制壳体相匹配且被适当地容纳在定制壳体中,并且具有期望容积。由此,能够改善定制无线耳机的麦克风的拾音效果以及拾音效果的一致性,从而提高定制无线耳机的降噪效果以及降噪效果的一致性,并且显著提高定制无线耳机对于用户的适配性和舒适性。
图1是根据本公开的实施例的用于制造定制无线耳机的方法100的流程图。以下结合如图2所述的定制无线耳机200来描述方法100中所涉及的动作。方法100还可以包括未示出的附加动作和/或可以省略所示出的动作,本公开的范围在此方面不受限制。
定制无线耳机200包括音频组件和适配用户耳朵的定制壳体。音频组件包括麦克风、扬声器和包套。麦克风和扬声器置于包套中。在下文中将结合图2对定制无线耳机200进行具体描述。
图2是根据本公开的实施例的示例定制无线耳机200的透视图。应当理解,如图2所示的定制无线耳机200的形状和结构仅用于示例的目的,而不暗示对于本公开的范围的任何限制。本公开的实施例可以被体现在不同的形状和/或结构中。
定制无线耳机200可以是具有定制壳体210的真无线蓝牙耳机,也称为TWS(TrueWireless Stereo)耳机。定制无线耳机200的示例不限于此,并且可以是具有定制壳体和无线连接功能的任何适当耳机。定制壳体210能够适配用户耳朵。应理解,不同用户的耳道长短、粗细和形状走向等因素可能不同。此外,不同用户的耳甲腔空间和形状等因素也可能不同。定制壳体210能够适配与用户耳朵相关的各种因素,使得用户能够舒适佩戴。
此外,定制无线耳机200还包括音频组件。音频组件包括麦克风、扬声器和包套220。麦克风和扬声器置于包套220中。在一些实施例中,麦克风可以用于收集进入用户耳中的声音作为噪声以用于降噪处理。噪声的至少一部分是扬声器发出的声音。例如,在混合式主动降噪技术中,一般使用两个或更多个麦克风,其中一个麦克风进行前馈,而另一个麦克风进行后馈。前馈麦克风用于监听环境噪声,而后馈麦克风在前馈麦克风的基础上监测耳机内的残留噪声并加以消除。前馈和后馈彼此协同进行噪声消除,使得耳机能够实现更深层的降噪效果。在这种情况下,根据本公开的实施例的麦克风指的可以是“后馈麦克风”。
此外,在一些实施例中,包套220中还置有电路250。电路250能够将麦克风和扬声器连接到定制无线耳机200的主板。主板用于装载和连接定制无线耳机200的主要部件。除了麦克风和扬声器之外,这些部件包括操控装置、充电装置、电池、天线装置、无线通信模块等。
为了清楚,图2中并未示出被置于包套220中的麦克风和扬声器,并且仅示出了电路250的一部分。麦克风、扬声器以及完整的电路250将在图3中示出。图3是根据本公开的实施例的定制无线耳机200的包套220、麦克风330、扬声器340和电路250的示例的爆炸图300,其清楚示出了没有包套220遮挡之后的麦克风330、扬声器340和电路250的示例。
返回参考图1,在框110,确定定制壳体210的尺寸和形状中的至少一者。如上所述,定制壳体210能够适配用户耳朵。在一些实施例中,可以确定用户耳朵的尺寸和形状,以确定定制壳体210的尺寸和形状。例如,可以将自硬化材料填充到用户耳中,以生成用户耳朵模型。例如,可以将自硬化材料放入用户的耳甲腔和耳道中。一旦自硬化材料凝固,就可以从用户耳中取出作为用户耳朵模型。由此,可以基于用户耳朵模型,确定与用户耳朵模型相匹配的定制壳体的尺寸和形状中的至少一者。具体地,可以通过该模型确定用户耳朵的尺寸和形状,进而确定与用户耳朵的尺寸和形状匹配的定制壳体210的尺寸和形状。应理解,本公开的实施例不限于此,并且可以通过任何适当方式确定定制壳体210的尺寸和形状。例如,可以通过扫描设备扫描用户耳朵来确定其尺寸和形状,从而确定定制壳体210的尺寸和形状。
在框120,获取定制无线耳机200的导音管260的期望容积。导音管260连接包套220的开口222与定制壳体210的开口212。具体地,参考图2,包套220具有开口222,其与定制壳体210的开口212通过导音管260连接。由此,包套220中的扬声器340发出的声音可以经由包套220通过导音管260从定制壳体210的开口212到达用户耳中。在一些实施例中,定制壳体210的开口212处设置有包括导声孔的防尘装置。防尘装置可以防止杂物(例如,灰尘、耳垢等)进入定制壳体210,并且其上的导声孔可以有助于将声音传达给用户。在下文中,将结合图8-10对防尘装置进行详细描述。
在一些实施例中,为了确定导音管260的期望容积,可以获取期望麦克风330收集的噪声将具有的预定频响曲线特性。由此,可以基于预定频响曲线特性,确定导音管260的期望容积。这是因为,导音管260的容积可以影响麦克风330收集的噪声的频响曲线特性,从而调节导音管260的容积可以相应地调节频响曲线特性。反过来说,在已经知道预定频响曲线特性的情况下,就可以基于预定频响曲线转而确定期望容积。
使得导音管160具有期望容积的原理在于,如上所述,包套220中的扬声器340发出的声音可以经由包套220通过导音管260从定制壳体210的开口212到达用户耳中。此外,麦克风330可以监测定制无线耳机200内的残留噪声并加以消除。而麦克风330收集的噪声包括扬声器340发出的声音。该声音通过导音管260,因此会受到导音管260的容积的影响,进而麦克风330的拾音效果会收到导音管260的容积的影响,并且进一步地基于麦克风330收集的噪声进行降噪的降噪效果也会受到导音管260的容积的影响。简言之,导音管260的容积可以影响麦克风330的拾音效果,并且进一步地影响定制无线耳机200的降噪效果。
进一步地,在一些实施例中,麦克风330的拾音效果可以通过麦克风330收集的噪声的频响曲线特性表征。在这种情况下,调节导音管260的容积可以相应地调节频响曲线特性。而容积为30-35mm3的导音管可以实现理想频响曲线特性,从而优化降噪。此外,由于导音管260的容积处于一定范围之内(例如,30-35mm3),频响曲线特性也将处于一定范围之内,因此麦克风330的拾音效果将具有一致性,并且进一步地定制无线耳机200的降噪效果也将具有一致性。
在一些实施例中,取决于期望实现的理想频响曲线特性,还可以进一步缩小导音管260的期望容积的范围,例如,导音管260的期望容积可以为32-33mm3,更具体地,32.81mm3。然而,应理解,导音管260的期望容积的范围仅是示例,根据最终期望实现的频响曲线特性不同,导音管260的期望容积可以采用不同的范围。此外,应理解,频响曲线特性是麦克风收集的噪声的频响曲线特性也仅是示例,该频响曲线特性也可以是定制无线耳机200传达到用户耳中的声音的频响曲线特性。
进一步地,如上所述,导音管260的容积可以影响频响曲线特性,从而调节导音管260的容积可以相应地调节频响曲线特性。事实上,导音管260是前腔的一部分,定制无线耳机200的频响曲线特性也会受到前腔的容积影响。在下文中,将对前腔进行介绍。
在一些实施例中,包套220中可以置有填充物。填充物至少可以包括麦克风330、扬声器340以及用于将麦克风330和扬声器340固定在包套220中的固定物(未示出)。例如,固定物可以是注入包套220的胶体。此外,如上所述,除了麦克风330和扬声器340以外,包套220中还可以置有电路250。在这种情况下,填充物还可以包括电路250。
该填充物可以将定制壳体210分隔为彼此不连通的前腔和后腔。前腔是导音管260和包套220中连通导音管260的一侧形成的空腔,而后腔是定制壳体210中除了前腔和填充物以外的空腔,也即远离导音管260的一侧的空腔。应理解,由于导音管260是前腔的一部分,并且导音管260是根据定制壳体210可调整的,因此前腔也是根据定制壳体210可调整的。在一些实施例中,前腔的容积可以为0.1-0.2cm2,以使得定制无线耳机200实现理想频响曲线特性,从而改善麦克风330的拾音效果以及拾音效果的一致性,并且提高定制无线耳机200的降噪效果以及降噪效果的一致性。
返回参考图1,在框130,基于定制壳体的尺寸和形状中的至少一者以及期望容积,确定导音管的尺寸和形状中的至少一者,使得导音管与定制壳体相匹配且能够被容纳在定制壳体中,并且具有期望容积。
在一些实施例中,导音管260的尺寸至少可以由导音管的轴线的长度(本文中可替换地称为“导音管的长度”)和导音管沿着轴线的多个横截面的平均横截面积表征。在一些实施例中,导音管260的轴线可以是导音管260的各个横截面的最小外接圆的圆心的连线。此外,平均横截面积可以是导音管260的各个横截面的面积的平均值。此外,导音管260的形状至少可以由各个横截面的形状以及轴线的弯曲度表征。
在一些实施例中,可以基于定制壳体210,更具体地定制壳体110的形状和尺寸中的至少一者,确定包套220的位置,更具体地包套220的开口222的位置。由此,可以基于包套220的开口222的位置而确定导音管260的尺寸和形状中的至少一者。原理在于,如上所述,不同用户的耳道长短、粗细和形状走向等因素可能不同。此外,不同用户的耳甲腔空间和形状等因素也可能不同。根据这些因素的不同,可以不同地设置包套220的位置。例如,如果用户的耳道较小,则可以将包套220设置在定制壳体210内与耳甲腔对应的空间中。而如果用户的耳道较大,则可以将包套220设置在定制壳体210内与耳道对应的空间中。
在确定了包套220的位置之后,包套220的开口222的位置也随之确定。由于导音管260连接包套220的开口222和定制壳体210的开口212,因此导音管260两端的位置也随之确定。由此,可以根据耳道的形状和/或尺寸(例如,长度、横截面形状、横截面积、弯曲度等)调整导音管260的形状和/或尺寸(例如,长度、横截面形状、横截面积、弯曲度等),使得该导音管260能够良好地适配定制壳体210且容纳在定制壳体210内,并且其容积达到期望容积,以实现理想的预定频响曲线特性,从而改善麦克风230的拾音效果以及拾音效果的一致性,并且提高定制无线耳机100的降噪效果以及降噪效果的一致性。
进一步地,导音管260的容积可以取决于导音管260的尺寸。而导音管260的尺寸至少可以由长度和平均横截面积表征。在一些实施例中,导音管的容积可以由导音管的长度和平均横截面积的乘积来确定。为此,例如,可以将导音管260的长度设置为3.4-29.1mm,并且将导音管260的平均横截面积设置为1.1-9.7mm2。在一些实施例中,导音管260的横截面可以是圆形的,在这种情况下,各个横截面的直径的平均值可以表征平均横截面积。例如,在平均横截面积为1.1-9.7mm2的情况下,平均直径可以为1.2-3.5mm。
此外,由于用户的耳道长短和粗细符合正态分布,为了节省设计和制造成本,可以针对大多数用户(例如,90%)选择导音管260的长度和平均横截面积。例如,在一些实施例中,可以将导音管260的长度设置为3.9-17mm,并且将导音管260的平均横截面积设置为1.9-7.3mm2。此外,如上所述,在导音管260的横截面是圆形的情况下,平均直径可以为1.55-3.05mm。
进一步地,在一些实施例中,导音管260的长度与平均横截面积可以具有对应关系。由此,可以针对用户的耳道情况进行更好的适配,以及进一步地可以便于制造定制无线耳机。例如,根据这种对应关系,可以方便地制造定制无线耳机,使其平均横截面积在4-4.3mm2的范围内,并且长度在7.2-8.6mm的范围内。或者说,从4-4.3mm2的范围内方便地选择其平均横截面积,以及从7.2-8.6mm的范围内方便地选择其长度。由此,可以方便地在制造过程中改善拾音或降噪效果,以及实现效果的一致性。此外,长度与平均横截面积的范围也容许了制造过程中的容差。作为示例,对应关系可以如表1所示:
表1
Figure BDA0003532430830000121
此外,在一些实施例中,导音管260可以具有规则的形状(例如,圆柱体、椭圆柱体等)。备选地或另外地,导音管260也可以具有不规则的形状(例如,跟随耳道弯曲等)。这是因为,如上所述,导音管260的形状和/或尺寸取决于耳道或定制壳体210的形状和/或尺寸。如果耳道较大较直,则导音管260可能具有规则的形状。而如果耳道较小较弯,则导音管260可能需要跟随耳道变化,而具有不规则的形状。在导音管260具有规则的形状的情况下,导音管260的各个横截面彼此相同,更具体地各个横截面在形状和/或横截面积方面彼此相同。而在导音管260具有不规则的形状的情况下,导音管260的各个横截面中的至少两个横截面在形状和/或横截面积方面彼此不同。
图4是根据本公开的实施例的导音管260的示例的示意图400,其中导音管260具有规则的形状,例如圆柱体。如图4所示,导音管260的长度是圆柱体的高度。此外,导音管260的所有横截面都为形状和横截面积均相同的圆形横截面。
作为比较,图5是根据本公开的实施例的导音管260的另一示例的示意图500,其中导音管260具有不规则的形状。如图5所示,导音管260的长度是沿着导音管260的轴线的延伸方向所测量的长度。导音管260的至少两个横截面具有不同的形状和横截面积。例如,第一横截面为椭圆形,而第二横截面为不规则的形状,并且第一横截面的横截面积大于第二横截面的横截面积。
在确定了定制无线耳机的导音管的形状和尺寸之后,就可以设置具有所确定的形状和尺寸的导音管。在一些实施例中,可以基于导音管的尺寸和形状中的至少一者,在定制壳体中形成中空管道作为导音管。如图2所示,导音管260可以是定制壳体210中形成的中空管道。例如,这样的导音管260可以通过3D打印定制壳体210而形成。也就是说,导音管260可以是3D打印的定制壳体210中留出的中空管道。以此方式,通过3D打印技术,可以方便高效地一体形成定制壳体210以及预留出导音管260的空间。
备选地或可替换地,在一些实施例中,导音管也可以由独立于定制壳体的管子形成。为此,可以获取具有所确定的导音管的尺寸和形状中的至少一者的、独立于定制壳体的管子。由此,可以在定制壳体内设置该管子作为导音管,使得该管子从包套的开口延伸出,并且附接到定制壳体的开口内侧。
图6是根据本公开的实施例的另一示例定制无线耳机600的透视图。不同于图2,导音管660并非是通过3D打印定制壳体610而形成,而是独立于定制壳体610的管子。该管子从包套220的开口222延伸出,并且附接到定制壳体610的开口612内侧。例如,该管子可以经由粘接剂附接到定制壳体610的开口612内侧。然而,附接方式不限于此,并且可以是任何适当附接方式,例如通过紧固件固定等。以此方式,可以灵活地将导音管660与定制壳体610和音频组件相适配,并且提供了替换导音管660的可能性。
为了清楚,图6中也未示出被置于包套220中的麦克风和扬声器,并且麦克风和扬声器将在图7中示出。图7是根据本公开的实施例的定制无线耳机600的导音管660、包套220、麦克风330、扬声器340和电路250的示例的爆炸图700,其清楚示出了没有包套220遮挡之后的麦克风330、扬声器340和电路250的示例。应理解,除了形成方式不同,导音管260和660在其他方面(例如,形状和尺寸等)相同,因此本公开省略了对导音管660的进一步描述。
以此方式,通过根据定制壳体设计前腔导音管的形状和尺寸,使得导音管能够与定制壳体相匹配且被适当地容纳在定制壳体中,并且具有期望容积。由此,能够改善定制无线耳机的麦克风的拾音效果以及拾音效果的一致性,从而提高定制无线耳机的降噪效果以及降噪效果的一致性,并且显著提高定制无线耳机对于用户的适配性和舒适性。
此外,如上所述,在一些实施例中,定制壳体210的开口212处设置有包括导声孔的防尘装置。防尘装置可以防止杂物(例如,灰尘、耳垢等)进入定制壳体,并且其上的导声孔可以有助于将声音传达给用户。在此将结合图8-10对防尘装置进行详细描述。
图8是根据本公开的实施例的设置有防尘装置810的示例定制无线耳机200的透视图800,并且图9是根据本公开的实施例的在定制壳体210的开口212处设置防尘装置810的剖面图900。如图8和9所示,防尘装置810可以被设置在定制壳体210的开口212处。在一些实施例中,可以在3D打印定制壳体210时,在导音管260接近开口212的端部打印出阶梯状结构,由此可以将防尘装置810插入阶梯状结构中。
备选地,在导音管460由独立于定制壳体210的管子形成的情况下,还可以在导音管460接近开口412的端部处附接防尘装置810。防尘装置810可以通过任何方式附接到导音管460。例如,防尘装置810可以插入导音管460的端部,或者可以通过粘接剂或紧固件附接到导音管460的端部。
图10是根据本公开的实施例的示例防尘装置810的示意图。如图10所示,防尘装置810上包括导声孔1010。导声孔1010可以由网状开口实现。应理解,导声孔1010可以由任何适当结构实现。例如,导声孔1010可以由膜上的多个孔状开口实现。由此,防尘装置810既具有回音膜功能,又具有防止杂物进入定制壳体的功能。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (23)

1.一种制造定制无线耳机的方法,所述定制无线耳机包括音频组件和适配用户耳朵的定制壳体,所述音频组件包括麦克风、扬声器和包套,所述麦克风和所述扬声器置于所述包套中,所述方法包括:
确定所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者;
获取所述定制无线耳机的导音管的期望容积,所述导音管连接所述包套的开口与所述定制壳体的开口;以及
基于所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者以及所述期望容积,确定所述导音管的尺寸和形状中的至少一者,使得所述导音管与所述定制壳体相匹配且能够被容纳在所述定制壳体中,并且具有所述期望容积。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述麦克风用于收集进入所述用户耳中的声音作为噪声以用于降噪处理,所述噪声的至少一部分是所述扬声器发出的声音。
3.根据权利要求2所述的方法,其中确定所述期望容积包括:
获取期望所述麦克风收集的所述噪声将具有的预定频响曲线特性;以及
基于所述预定频响曲线特性,确定所述期望容积。
4.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述导音管的尺寸和形状中的至少一者包括:
基于所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者,确定所述包套的开口的位置;以及
基于所述包套的开口的位置,确定所述导音管的尺寸和形状中的至少一者。
5.根据权利要求1所述的方法,其中所述期望容积为30-35mm3
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述期望容积为32-33mm3
7.根据权利要求1所述的方法,其中所述导音管的尺寸由所述导音管的轴线的长度以及所述导音管沿着所述轴线的多个横截面的平均横截面积表征,并且所述导音管的形状由所述多个横截面的形状以及所述轴线的弯曲度表征。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述长度为3.4-29.1mm,并且所述平均横截面积为1.1-9.7mm2
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述长度为3.9-17mm,并且所述平均横截面积为1.9-7.3mm2
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述长度与所述平均横截面积具有对应关系,并且所述对应关系包括以下至少一项:
所述平均横截面积为4-4.3mm2,并且所述长度为7.2-8.6mm;
所述平均横截面积为4.8-5.1mm2,并且所述长度为6-7.4mm;
所述平均横截面积为3.3-3.6mm2,并且所述长度为8.8-10.2mm;
所述平均横截面积为2.5-2.6mm2,并且所述长度为12.2-13.6mm;
所述平均横截面积为6.9-7.3mm2,并且所述长度为3.9-5.3mm;以及
所述平均横截面积为1.9-2.1mm2,并且所述长度为15.6-17mm。
11.根据权利要求1所述的方法,其中所述多个横截面中的至少两个横截面在以下项中的至少一项方面彼此不同:
形状,和
横截面积。
12.根据权利要求1所述的方法,其中所述多个横截面彼此相同。
13.根据权利要求1所述的方法,还包括:
基于所述导音管的尺寸和形状中的至少一者,在所述定制壳体中形成中空管道作为所述导音管。
14.根据权利要求13所述的方法,其中形成所述中空管道包括:
通过3D打印所述定制壳体来形成所述中空管道。
15.根据权利要求1所述的方法,还包括:
获取具有所述导音管的尺寸和形状中的至少一者的管子,所述管子独立于所述定制壳体;以及
在所述定制壳体内设置所述管子作为所述导音管,所述管子从所述包套的开口延伸出,并且附接到所述定制壳体的开口内侧。
16.根据权利要求15所述的方法,其中设置所述管子包括:
经由粘接剂将所述管子附接到所述定制壳体的开口内侧。
17.根据权利要求1所述的方法,其中所述包套中置有填充物,所述填充物将所述定制壳体分隔为彼此不连通的前腔和后腔,所述前腔是所述导音管和所述包套中连通所述导音管的一侧形成的空腔,所述后腔是所述定制壳体中除了所述前腔和所述填充物以外的空腔。
18.根据权利要求17所述的方法,其中所述填充物至少包括所述麦克风、所述扬声器以及用于将所述麦克风和所述扬声器固定在所述包套中的固定物。
19.根据权利要求18所述的方法,其中所述固定物是注入所述包套的胶体。
20.根据权利要求17所述的方法,其中所述前腔的容积为0.1-0.2cm2
21.根据权利要求1所述的方法,其中所述定制壳体的开口处设置有包括导声孔的防尘装置。
22.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者包括:
将自硬化材料填充到所述用户耳中,以生成用户耳朵模型;以及
基于所述用户耳朵模型,确定与所述用户耳朵模型相匹配的所述定制壳体的尺寸和形状中的至少一者。
23.一种定制无线耳机,所述定制无线耳机通过根据权利要求1-22中的任一项所述的方法而被制造。
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