CN117292611A - 显示装置及可发声屏幕 - Google Patents

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CN117292611A
CN117292611A CN202311070073.3A CN202311070073A CN117292611A CN 117292611 A CN117292611 A CN 117292611A CN 202311070073 A CN202311070073 A CN 202311070073A CN 117292611 A CN117292611 A CN 117292611A
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王海盈
杨建新
张婵
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Hisense Visual Technology Co Ltd
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Abstract

本发明提供一种显示装置及可发声屏幕,通过发声基板的设置,使得发声基板在传导电磁激励器所产生的弯曲波时,能够在不同的传播方向上具有不同的振幅衰减,从而使显示装置在被不同声道对应的电磁激励器作用下发声时提高声道的区分度,进而提高了具有该显示装置及可发声屏幕的电子设备的用户体验。

Description

显示装置及可发声屏幕
此案是基于申请日为2019年6月17日,申请号为201910522902.4的分案申请。
技术领域
本发明涉及电子技术,尤其涉及一种显示装置及可发声屏幕。
背景技术
随着电子技术的不断发展以及客户需求的不断提高,电子设备不断向大尺寸、轻薄化的方向发展,例如:手机、平板电脑、电视等电子设备,在需要保证电子设备整体更加轻薄的同时,电子设备的内部还需要设置扬声器等发声装置。由于受到电子设备内部空间的局限,留给扬声器的安装位置空间较小,使得电子设备中安装的扬声器通常仅能满足普通的播放功能,不能实现更多的重低音等音效效果,导致了扬声器的播放性能较差。
在一些技术中,电子设备通过“平板发声技术”,在显示屏幕所显示画面的后方设置电磁激励器,在电磁激励器的作用下,显示屏幕通过模态共振发出的弯曲波进行发声。即电子设备中的显示屏幕即能够用于显示,又能够用于代替扬声器发声。因此,电子设备中不需要再为扬声器设置安装位置,以实现电子设备更加轻薄化的设计。
但是,在现有技术中,电子设备的显示屏幕,由于电磁激励器激发显示屏幕的模态共振是向四周均匀扩散的整体平面振动方式发声,即使显示屏幕在不同声道对应的多个电磁激励器的作用下发声,用户也无法明显区分显示屏幕所发声所对应的声道,导致了显示屏幕在发声时的声道的区分度较差,进而影响电子设备用户的体验。
发明内容
本发明提供一种显示装置及可发声屏幕,能够使模态共振向四周(正交的两个方向)非均匀扩散,提高显示装置在被不同声道对应的电磁激励器作用下发声时对于声道的区分度,进而提高具有显示装置及可发声屏幕的电子设备的用户体验。
本发明第一方面提供一种显示装置,包括:显示结构、发声基板和至少一个电磁激励器;其中,所述发声基板和所述显示结构贴合设置,所述至少一个电磁激励器贴合在所述发声基板一侧;
所述显示结构用于显示光信号;所述电磁激励器用于向所述发声基板发送磁励信号,并在所述电磁激励器与所述发声基板贴合处产生弯曲波;
所述发声基板用于接收并传导所述磁励信号所产生的弯曲波,使得所述发声基板和显示结构振动发声;
所述发声基板在传导所述弯曲波时,所述弯曲波在第一方向的振幅衰减规律,与所弯曲波在第二方向的振幅衰减规律不同。
在本发明第一方面一实施例中,所述发声基板在所述第一方向对于弯曲波的传导性能,与所述发声基板在所述第二方向对于弯曲波的传导性能不同。
在本发明第一方面一实施例中,所述发声基板包括:第一蒙皮、第二蒙皮和中间层;所述第一蒙皮和所述第二蒙皮分别贴合设置在所述中间层两侧;所述中间层包括多个呈六角形排列的蜂窝芯,所述蜂窝芯的六角形截面与所述第一蒙皮和所述第二蒙皮垂直设置。
在本发明第一方面一实施例中,所述中间层中,每个所述蜂窝芯的在第一方向上的拉伸比小于预设阈值。
在本发明第一方面一实施例中,所述第一蒙皮在第一方向的纤维密度,小于所述第一蒙皮在第二方向的纤维密度;所述第二蒙皮在第一方向的纤维密度,小于所述第二蒙皮在第二方向的纤维密度。
在本发明第一方面一实施例中,所述发声基板在传导所述弯曲波时,所述弯曲波在第一方向的振幅衰减数值,小于所弯曲波在第二方向的振幅衰减数值。
在本发明第一方面一实施例中,所述至少一个电磁激励器具体包括:第一电磁激励器和第二电磁激励器;
所述中间层包括:第一区域、隔离区域和第二区域,其中,所述第一区域和第二区域用于传导弯曲波,所述隔离区域用于衰减所述第一区域和所述第二区域之间的弯曲波的振幅;所述第一区域、所述隔离区域和所述第二区域沿第二方向设置;所述第一电磁激励器用于向所述第一区域发送磁励信号,所述第一区域用于接收并传导所述磁励信号产生的弯曲波,使得所述第一区域对应的发声基板和显示结构振动发声;所述第二电磁激励器用于向所述第二区域发送磁励信号,所述第二区域用于接收并传导所述磁励信号产生的弯曲波,使得所述第二区域对应的发声基板和显示结构振动发声。
在本发明第一方面一实施例中,所述电磁激励器通过稳定器固定贴合在所述发声基板一侧;所述稳定器包括:支架和多个向远离所述支架方向延伸的片状弹性支脚;所述支架用于容纳所述电磁激励器,所述多个弹性支脚用于保持所述电磁激励器的位置稳定。
在本发明第一方面一实施例中,还包括:悬吊结构、以及支撑结构;所述悬吊结构用于容纳所述发声基板和所述显示结构;所述支撑结构用于支撑并覆盖所述电磁激励器和所述悬吊结构之间的空间。
在本发明第一方面一实施例中,拉伸比为d/L;其中,d为多个所述六角形蜂窝芯依次排列时,第二方向上每个蜂窝芯的单位长度;L为多个所述六角形蜂窝芯依次排列时,第一方向上每个蜂窝芯的单位长度
在本发明第一方面一实施例中,所述预设阈值为0.58:1。
在本发明第一方面一实施例中,第一蒙皮和第二蒙皮的厚度范围为:0.1~0.5mm;或者,第一蒙皮和第二蒙皮的厚度范围为0.18~0.36mm。
本发明第二方面提供一种可发声屏幕,包括发声基板,所述发声基板包括:第一蒙皮、第二蒙皮和中间层;所述第一蒙皮和所述第二蒙皮分别贴合设置在所述中间层两侧;所述中间层包括多个呈六角形排列的蜂窝芯,所述蜂窝芯的六角形截面与所述第一蒙皮和所述第二蒙皮垂直设置。
综上,本发明提供一种显示装置及电子设备可发声屏幕,该显示装置包括显示结构、发声基板和至少一个电磁激励器;其中,发声基板和显示结构贴合设置,至少一个电磁激励器贴合在所述发声基板一侧,电磁激励器用于向发声基板发送磁励信号,并在电磁激励器与发声基板贴合处产生弯曲波;发声基板用于接收并传导磁励信号所产生的弯曲波,使得发声基板和显示结构振动发声;发声基板在传导弯曲波时,弯曲波在第一方向的振幅衰减规律,与所弯曲波在第二方向的振幅衰减规律不同。
以通过显示屏幕中设置的发声基板,在传导电磁激励器所产生的弯曲波时,能够在不同的传播方向的具有不同的振幅衰减,从而提高显示屏幕显示装置在被不同声道对应的电磁激励器作用下发声时,显示屏幕对于声道的区分度,进而提高了具有上述显示装置及可发声屏幕的电子设备的用户体验。
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需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一种具有扬声器的显示装置的结构示意图;
图2为另一种具有扬声器的显示装置的结构示意图;
图3为一种显示装置的剖面结构示意图;
图4为一种显示装置的拆解结构示意图;
图5为一种显示装置在电磁激励器作用下产生的弯曲波在传播时的振幅分布示意图;
图6为本申请提供的显示装置一实施例的剖面结构示意图;
图7为本申请提供的显示装置一实施例的拆解结构示意图;
图8为本申请提供的发声基板的中间层的结构示意图;
图9为本申请提供的发声基板的中间层、第一蒙皮以及第二蒙皮的贴合结构示意图;
图10为本申请提供的发声基板的中间层剖面结构示意图;
图11为本申请提供的发声基板的第一蒙皮和第二蒙皮的结构示意图;
图12为本申请提供的具有显示装置的电子设备的结构示意图;
图13为本申请提供的显示装置传导弯曲波时的振幅衰减规律示意图;
图14为本申请提供的发声基板的中间层一实施例的结构示意图;
图15为本申请提供的发声基板的中间层另一实施例的结构示意图;
图16为本申请提供的稳定器安装后的剖面结构示意图;
图17为本申请提供的稳定器与电磁激励器的安装结构示意图;
图18为本申请提供的其他结构的稳定器的结构示意图;
图19为本申请提供的支撑结构一实施例的剖面结构示意图;
图20为本申请提供的支撑结构另一实施例的剖面结构示意图;
图21为本申请提供的支撑结构另一实施例的结构示意图;
图22为本申请提供的显示装置一具体实现方式的结构示意图;
图23为本申请提供的显示装置一具体实现方式的拆解结构示意图;
图24为本申请提供的其他显示装置具体实现方式的结构示意图;
图25为本申请提供的电子设备一实施例的结构示意图。
具体实施方式
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。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
图1为一种具有扬声器的显示装置的结构示意图,如图1所示的电子设备以电视机11为例,电视机11包括:显示屏幕12和扬声器13;其中,扬声器13设置在电视机11内部的显示屏幕12后方。扬声器13通常设置在用户观看显示屏幕12方向的左右两侧,提供左右声道声音。
随着市场上用户对于电子设备的需求逐渐向轻薄化的方向发展,以及电子技术的不断进步,越来越多的电子设备中显示屏幕、基础框架等关键组件能够以较薄的厚度实现,从而降低电子设备的整体厚度。因此,在如图1所示的电视机11内部,除了设置一些用于显示的装置,给扬声器13预留的空间越来越小,电视机11的生产商只能够减少扬声器13的重低音等功能,以减小扬声器13在电视机11中所占的空间。使得电视机11中安装的扬声器13仅能满足普通的播放功能,不能实现更多的音效效果,降低了扬声器13的播放性能。
同时,激光投影电视等电子设备为了追求更好的影音效果,通常会设置独立的投影屏幕,并设置独立的音箱作为扬声器,例如,图2为另一种具有扬声器的显示装置的结构示意图,其中,激光电视盒子21既可以将激光光束投射到显示屏幕22上供用户观看视频画面,还可以向连接的外置扬声器23提供声音信号,使得扬声器23播放音频。在如图2所示的电子设备中,由于扬声器23需要独立设置,因此扬声器23可以通过较大的体积实现更多的音效效果,则相应地,电子设备的扬声器23需要占用更多外部空间。
如图1和如图2所示的电子设备中,扬声器除了存在位置局限性等问题,无论是电子设备内置的扬声器,还是外接的扬声器,扬声器所播放的声音均来自于显示屏幕之外,不具备良好的视听重放效果。
因此,一些技术中的电子设备具有了“可发声屏幕”,例如,可参考图3和图4,图3为一种显示装置的剖面结构示意图;图4为一种显示装置的拆解结构示意图。其中,该显示装置包括:光学膜片31、发声基板32和电磁激励器33。光学膜片31可用于接收并显示视频或图像内容;在电磁激励器33的作用下,发声基板32通过模态共振发出的弯曲波进行发声。即电子设备中的显示装置即能够用于显示,又能够用于代替扬声器发声。因此,电子设备中不需要再为扬声器设置安装位置,也不需要用户再外接扬声器,从而实现电子设备更加轻薄化的设计。同时,由于发声基板32的面积最大可设置等于光学膜片31的面积,而越大的发声装置可以带来更强的例如重低音等音效效果,显示装置还具有较强的播放性能。
但是,在现有如图3和图4所示的显示装置中,由于发声基板32整体设置,无论设置多少电磁激励器33,每个电磁激励器33均通过作用同一发声基板32的方式,使得发声基板32通过模态共振发出的弯曲波而发声。例如,图5为一种显示装置在电磁激励器作用下产生的弯曲波在传播时的振幅分布示意图,如图5示出了弯曲波在发声基板32中传播的振幅示意图,其中,发声基板32在电磁激励器33作用下产生弯曲波,发声基板32上产生的弯曲波以电磁激励器33和发声基板32贴合处为中心向四周扩散,并覆盖整个发声基板32。图中发声基板32上的颜色越深,表示该位置处弯曲波的振幅向观察方向上方的振幅越大;颜色越浅,表示该位置处弯曲波的振幅向观察方向下方的振幅越大。同时,图5中的弯曲波A的频率为200Hz,弯曲波B的频率为1000Hz,弯曲波C的频率为10000Hz。
则从图5中可以看出,无论弯曲波的频率如何变化,弯曲波在发声基板中扩散时,向各个方向的振幅均衰减不大,即使在图中远离电磁激励器33的最右侧位置,弯曲波的振幅与电磁激励器33附近的振幅也基本相同。也就是说发声基板32在电磁激励器33的作用下产生的弯曲波,在发声基板32中传播时所有位置的振幅分布较为均匀,导致了发声基板整体均发出强度较为相似声音。使得用户听到显示装置所发出的声音时,带来的直观感受是整个屏幕的所有位置都在发出相似的声音,而无法区分不同电磁激励器所对应的声道,进而导致了显示装置在发声时的声道的区分度较差,影响电子设备用户的体验。
因此,本申请提供一种显示装置及电磁激励器,通过设置的发声基板在传导电磁激励器所产生的弯曲波时,能够在不同的传播方向的具有不同的振幅衰减,从而提高显示装置及电磁激励器在被不同声道对应的电磁激励器作用下发声时对于声道的区分度,进而提高了具有该显示装置及电磁激励器的电子设备的用户体验。
下面以具体地实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
图6为本申请提供的显示装置一实施例的剖面结构示意图;图7为本申请提供的显示装置一实施例的拆解结构示意图。在如图6和图7所示的实施例中,以显示装置为激光电视为例进行说明,而非对其进行限定。
具体地,本实施例提供的显示装置包括:显示结构31、发声基板32和至少一个电磁激励器33。其中,显示结构31和发声基板32的一侧贴合设置,至少一个电磁激励器33贴合设置在发声基板32的另一侧。所述发声基板32的表面积等于或小于所述显示结构31的表面积。
第一方面,该显示装置的显示结构31用于实现显示装置的显示功能,用于接收并显示光信号。具体地,本实施例提供的显示结构31包括:液晶显示器(Liquid CrystalDisplay,简称:LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简称:OLED)、激光投影硬屏、图像显示膜片或触摸控制功能膜片,所述图像显示膜片具体包括具有菲涅尔、条栅或微透镜阵列等光学微结构的膜片。本实施例中以显示结构为矩形结构为示例进行说明,而非对其进行限定,例如,所述显示结构还可以是弧形结构。
第二方面,该显示装置的显示结构31、发声基板32和至少一个电磁激励器33共同用于实现显示装置的发声功能。在如图6和图7所示的示例中,以至少一个电磁激励器33包括:第一电磁激励器331和第二电磁激励器332为例进行说明。以电磁激励器331为例,电磁激励器331用于接收待播放的声音对应的电信号,并将电信号转换为机械振动后,将机械振动作用于发声基板32上。发声基板32发声基板32在电磁激励器331的机械振动的作用下通过模态共振产生弯曲波,发声基板32上产生的弯曲波以电磁激励器331和发声基板32贴合处为中心向四周360度的方向范围扩散。发声基板32以及发声基板32所贴合的显示结构31在发声基板32中传播的弯曲波的作用下,以图6所示剖面图的上下方向往复振动从而实现发声。
特别地,本实施例提供的发声基板32,在以电磁激励器331和发声基板32贴合处为中心向四周360度的方向传导弯曲波时,发声基板32对于弯曲波在第一方向所造成的振幅衰减规律,与发声基板32对于该弯曲波在第二方向所造成的振幅衰减规律不同。其中,所述衰减规律可以是振幅衰减的大小变化方式。
可选地,为了实现发声基板32在传导弯曲波时不同方向的振幅衰减规律不同,本实施例中可以通过发声基板32的材料设置,使得发声基板在第一方向对于弯曲波的传导性能,与发声基板在第二方面对于弯曲波的传导性能不同。即,本实施例提供的发声基板32具有特定的正交和/或分区强度各向异性的力学结构及传导性能。
在一种具体的实现方式中,如图6和图7所示,本实施例提供的发声基板具体包括:第一蒙皮321、中间层322和第二蒙皮322。可选的,第一蒙皮321和第二蒙皮322分别贴合设置在中间层322两侧,第一蒙皮321、中间层322和第二蒙皮322的表面积相同;可选的,第一蒙皮322和第二蒙皮322可以覆盖中间层322的至少部分。
例如,图8为本申请提供的发声基板的中间层的结构示意图,如图8所示,本实施例提供的发声基板32由多个呈六角形排列的蜂窝芯3221连接而成,除了位于该结构四周的蜂窝芯,每个蜂窝芯3221的六个边对应的侧面,分别与其他六个蜂窝芯的对应的侧面相连接。并且,图9为本申请提供的发声基板的中间层、第一蒙皮以及第二蒙皮的贴合结构示意图,如图9所示,在发声基板中,中间层322所包括的蜂窝芯3221的截面与第一蒙皮321和第二蒙皮323垂直设置。进一步地,本申请提供的包括蜂窝芯的中间层通过设置六角形蜂窝芯壁的两个平行边与y方向平行,在x方向蜂窝芯壁不存在平行边,使得发声基板在x方向与y方向具有不同传导性能。具体通过调整蜂窝芯3221截面的六角形拉伸比,实现不同方向的传导性能不同。具体地,图10为本申请提供的发声基板的中间层剖面结构示意图。如图10所示,蜂窝芯的六角形截面在x-y方向的拉伸比为d/L。其中,记第一方向为图中的y方向、第二方向为图中的x方向;则d为多个六角形蜂窝芯依次排列时,x方向上每个蜂窝芯的单位长度,所述单位长度d指:多个六角形蜂窝芯依次排列后在x方向的最小长度单位,即多个六角形蜂窝芯在x方向上按照单位长度d的规律重复排列;在图10中单位长度d为六角形的与x周垂直的边③和边⑥之间的距离d;L为多个六角形蜂窝芯依次排列时,y方向上每个蜂窝芯的单位长度,所述单位长度L指:多个六角形蜂窝芯依次排列后在y方向的最小长度单位,即多个六角形蜂窝芯在y方向上按照单位长度L的规律重复排列;在图10中单位长度L为六角形的边①、⑥、⑤和⑦在y方向的距离之和。
由于对于标准的六角形,在x方向的拉伸比为0.58:1。则在本实施例中,为了使得发声基板在不同方向的传导性能不同,则可以将发声基板的中间层中的所有蜂窝芯,均以截面六角形的x方向以预设的拉伸比进行拉伸,使得每个蜂窝芯的六角形界面的拉伸比均小于0.58:1的预设阈值。
其中,当拉伸比d/L越小,则说明如图10所示的蜂窝芯的六角形界面沿y方向上有更密集平行壁分布,刚度更强,因此容易通过振动而传导弯曲波;在x方向上六角形蜂窝芯壁的夹角更大,刚度更弱,因此容易吸收弯曲波振动的传导。
因此,如图10所示的中间层通过蜂窝芯拉伸比的设置,实现了发声基板在x方向和y方向的传导性能不同,进而发声基板在传导弯曲波时,在x方向和y方向的振幅衰减规律不同。具体地,如图10所示的实施例中,当y方向的拉伸比小于0.58:1时,发声基板在x方向对于弯曲波的传导性能弱于其在y方向对于弯曲波的传导性能,能够造成设置如图10所示中间层的发声基板在传输弯曲波时,弯曲波在x方向的振幅衰减大小,大于弯曲波在y方向的振幅衰减大小。
同时,由于第一蒙皮和第二蒙皮贴合在中间层两侧设置,因此为了配合中间层在x-y方向上的传导性能,本实施例提供的中间层中,对于第一蒙皮和第二蒙皮的纤维也进行相应的设置。
例如,图11为本申请提供的发声基板的第一蒙皮和第二蒙皮的结构示意图,如图11所示的蒙皮表面纤维结构示意图,该蒙皮可以是上述实施例中的第一蒙皮,或者第二蒙皮。具体地,如图11所示的蒙皮结构为x-y方向上的交织纤维结构,其中,平行于y方向且垂直于x方向的纤维的密度,大于平行于x方向且垂直于y方向的纤维的密度。
或者,在本实施例提供的另一种第一蒙皮和第二蒙皮的结构中,可以不设置平行于x方向且垂直于y方向的纤维,即,第一蒙皮和第二蒙皮为单向纤维结构,所有纤维的方向均平行于y方向且垂直于x方向设置。
因此,如图11所示的第一蒙皮和第二蒙皮的结构,能够配合中间层在传导,使得发声基板在传导弯曲波时,x方向和y方向的振幅衰减规律不同。具体地,如图11所示的实施例中,第一蒙皮和第二蒙皮的纤维在y方向具有更密集的平行纤维分布,其刚度更强,因此更加容易通过振动而传导弯曲波;而第一蒙皮和第二蒙皮的纤维在x方向平行纤维分布的较为稀疏,其刚度更弱,因此不容易通过振动而传导弯曲波。因此,能够使得设置如图10所示中间层、设置如图11所示的第一蒙皮和第二蒙皮的发声基板在传输弯曲波时,弯曲波在x方向的振幅衰减大小,大于弯曲波在y方向的振幅衰减大小。
可选地,在上述实施例中,所述的蜂窝芯的材质可以是纸质、芳纶、金属、或其它复合材料。
可选地,在上述实施例中,第一蒙皮和第二蒙皮的材质包括但不限于玻璃纤维、碳纤维、玻璃-碳混合纤维、塑料、轻质铝等。
更为具体地,第一蒙皮和第二蒙皮厚度可以相同或不同。可选地,第一蒙皮和第二蒙皮的厚度范围为:0.1~0.5mm;或者,可选地,第一蒙皮和第二蒙皮的厚度范围为0.18~0.36mm。
进一步地,在如图6-11所示的实施例中,以第一方向和第二方向为相互垂直的x-y方向为例进行说明。在实际应用场景中,由于电子设备所播放的声音左右声道设置的需求,本申请所述的x-y方向在一种具体的实现方式中,y方向可以是电子设备的上下方向,x方向可以是电子设备的左右方向。
例如,图12为本申请提供的具有显示装置的电子设备的结构示意图,如图12所示的电子设备包括如图6-11任一项所述的显示装置。则用户能够通过显示装置的显示结构31观看所显示的内容,同时,由于电子设备所播放的声音需要以左右声道进行设置,因此,以用户观看方向为中心,在显示装置同一高度的左侧设置第一电磁激励器331,在显示装置同一高度的右侧设置第二电磁激励器332。
则对于如图12所示的电子设备使用如图6-11中任一所述的显示装置时,x方向为图12中用户观看方向的左右两侧,y方向为图12中用户观看方向的上下两侧。
具体地,图13为本申请提供的显示装置传导弯曲波时的振幅衰减规律示意图,如图13示出了如图12所示的屏幕中,在第一电磁激励器331的激励下,发声基板32各方向的振幅衰减大小。其中,在x-y方向上,记图中x=0,y=0的P(0,0)点为第一电磁激励器331贴合发声基板32的位置,则发声基板32在第一电磁激励器331作用下产生的弯曲波以P点为中心向四周扩散,并且发声基板在P点的振幅最大。将某一时刻P点的振幅记为100%*D,则弯曲波在发声基板32中以P点为中心向四周360度进行扩散时,振幅逐渐衰减,从100%*D逐渐衰减为90%*D、80%*D……。尤其单独针对x方向和y方向,表面波在这两个方向传导时,由于中间层的蜂窝芯的拉伸比小于预设阈值且第一蒙皮和第二蒙皮在y方向的纤维密度大于x方向的纤维密度,因此,P点处的振幅在x方向的振幅衰减数值以及衰减速度,大于P点处的振幅在y方向的振幅衰减数值以及衰减速度。
则对于如图12所示的电子设备,电磁激励器331和电磁激励器332激励并通过发声基板传播的弯曲波在上下方向传导时衰减较小,而在左右方向传导时衰减较大。因此,由于左侧的电磁激励器331激励发声基板32得到的弯曲波向右侧传播时很快衰减,使得左侧的弯曲波强度大于右侧的弯曲波强度,此时用户能够听到屏幕左侧的声音大于屏幕右侧的声音,从而能够分辨出电磁激励器331对应的左声道的声音。同样地,由于右侧的电磁激励器332激励发声基板32得到的弯曲波向左侧传播时很快衰减,使得右侧的弯曲波强度大于左侧的弯曲波强度,此时用户能够听到屏幕右侧的声音大于屏幕左侧的声音,从而能够分辨出电磁激励器332对应的右声道的声音。
因此,综上,在本实施例提供显示装置中,通过发声基板中间层蜂窝芯拉伸比的设置,以及第一蒙皮和第二蒙皮纤维方向的设置,使得发声基板在传导电磁激励器所产生的弯曲波时,能够在不同的传播方向的具有不同的振幅衰减,从而提高显示装置在被不同声道对应的电磁激励器作用下发声时,显示装置对于声道的区分度,进而提高了具有该显示装置的电子设备的用户体验。
进一步地,在上述如图12和图13所示实施例的基础上,为了更进一步地增加使得弯曲波在x方向传播时的振幅衰减大小,使用户能够更加明确地区分左右声道,本申请一实施例中,还可以在发声基板的中间层中设置隔离区,使得第一电磁激励器和第二电磁激励器分别通过激励隔离区两侧的区域产生并传导弯曲波。
例如,图14为本申请提供的发声基板的中间层一实施例的结构示意图,如图14所示的实施例中提供的发声基板32的中间层依次包括:左侧第一电磁激励器331对应的第一区域、隔离区域和右侧第二电磁激励器332对应的第二区域。其中,第一区域、第二区域和隔离区域均由呈六角形排列的蜂窝芯组成。特别地,用于组成第一区域和第二区域的蜂窝芯的拉伸比,大于用于组成隔离区域的蜂窝芯的拉伸比。
结合如图10所示的上述分析可知,当中间层隔离区域的蜂窝芯拉伸比越小时,发声基板在x方向上传导弯曲波时,振幅的衰减越大。则对于设置如图14中发声基板的电子设备,左侧的电磁激励器331激励发声基板32的第一区域得到的弯曲波向右侧传播过程中,经过隔离区域时,弯曲波的振幅会比没有隔离区的有更多的衰减,从而使得左侧第一区域的弯曲波强度明显大于右侧第二区域的弯曲波强度,此时用户能够明显听到屏幕左侧的声音,而基本听不到屏幕右侧的声音,从而能够更加清晰地分辨出电磁激励器331对应的左声道的声音。同样地,当右侧的电磁激励器332激励发声基板32的第二区域得到的弯曲波在向左侧传播过程中,经过隔离区域时,弯曲波的振幅会更多地衰减,从而使得右侧第二区域的弯曲波强度明显大于左侧第一区域的弯曲波强度,此时用户能够明显地听到屏幕右侧的声音,而基本听不到屏幕左侧的声音,从而更加清晰地分辨出电磁激励器332对应的右声道的声音。
图15为本申请提供的发声基板的中间层另一实施例的结构示意图,如图15所示的实施例中提供的发声基板32与图14所示发声基板32的结构类似,所不同在于在隔离区域的蜂窝芯中填充泡沫阻尼材料,同样地,隔离区域的泡沫阻尼材料用于增加发声基板在x方向上传导弯曲波时振幅的衰减。
进一步地,在上述如图6-15任一实施例的基础上,本申请还提供一种用于支撑电磁激励器的稳定器,以防止电磁激励器偏离最佳工作区域,减小电磁激励器在由于振动而在不同方向的扭摆运动,从而减少电磁激励器作用下,显示装置发出的声音的失真。
具体地,可参照图16和图17,其中,图16为本申请提供的稳定器安装后的剖面结构示意图;图17为本申请提供的稳定器与电磁激励器的安装结构示意图。
如图17所示,本实施例提供的稳定器7包括:支架72和多个向远离支架72方向延伸的片状弹性支脚71。其中,每个支脚71向远离支架72的方向回旋延伸,支脚71分布在第一圆(图17和图18均未标出)的圆周上,该第一圆的圆心位于支架72的轴线(图17和图18均未标出)上,该第一圆可以是圆心位于支架72的轴线上的任一圆。支架72具有第一固定位(图17和图18中未标出),该第一固定位的轴线可以与支架72的轴线共线,激励器331的振动输出端穿过支架72的第一固定位与发声基板322抵接。
在一些实现中,所述稳定器由于其向外延伸的支脚,该结构又可被称为“Spider结构”。以电磁激励器331为例,稳定器的支架72具有空腔,所述空腔的形状与电磁激励器331的相匹配,用于容纳并固定电磁激励器。则当电磁激励器331为圆形时,所述空腔的形状为圆形;当电磁激励器331为椭圆形时,所述空腔的形状为椭圆形。
稳定器7还包括阻尼块8,阻尼块8设置在支脚71的一端,阻尼块8的数目小于或等于支脚71的数目,阻尼块8与发声基板322固定连接。该支脚71可以沿稳定器7的周向延伸(也即是向远离稳定器7的中心处回旋延伸),或者,该支脚72可以沿远离稳定器7的轴线的方向延伸(也即是支脚可以辐射延伸)。
同时,如图17中所示的稳定器7的四个支脚71分别通过一阻尼块8固定于发声基板32的第二蒙皮323之上。
由于向外延伸的支脚71和阻尼块8具有较低的弹性系数,因此,稳定器能够对来自平板的振动共同构成机械低通滤波位置稳定器,位置稳定器弹性支脚各支点分别收到弯曲波的不同随机振动,经机械低通滤波器滤波后保持稳定状态,进而保持位于支架72中的电磁激励器331的稳定。
具体的,由于电磁激励器331的振动输出端穿过稳定器7与发声基板322抵接,阻尼块8与发声基板322固定连接,因此,该稳定器7可以使电磁激励器331与发声基板322处于相对稳定的状态,并保证电磁激励器331不会产生轴向旋转。进一步的,该稳定器7的结构使得该稳定器7具有机械低通滤波器(类似于减震器)的功能,从而使得振动传导至稳定器7的支脚72后被过滤,不会影响电磁激励器331自身振动。该电磁激励器331有驱动线圈管和磁极器件,该磁极器件可以产生磁场,驱动线圈管在磁场中心可以产生较大电动力,以驱动线圈管致动。该稳定器7可以防止电磁型激励器的驱动线圈管因发声基板的振动影响,偏离磁场中心,从而保证该电磁型激励器处于最佳工作状态,并且稳定器7可以保证电磁型激励器不会产生轴向扭摆,从而大幅度的减少发声基板的声音失真。
此外,图18为本申请提供的其他结构的稳定器的结构示意图,如图18示出了几种其他结构的稳定器,其中,稳定器可具有3或4个支脚,并且支脚可以向远离支架的方向回旋延伸或者辐射延伸。其实现方式与原理相同,不再赘述。
进一步地,在上述各实施例的基础上,本申请所提供的显示装置还包括屏幕框架,以对显示装置进行支撑。
具体地,图19为本申请提供的支撑结构一实施例的剖面结构示意图,其中,发声基板32和显示结构31的边缘处被悬吊结构6包裹后,由屏幕框架5进行固定,所述悬吊结构用于容纳发声基板32和显示结构31,所述悬吊结构可以是发泡胶条。同时,屏幕框架5在发声基板32靠近电磁激励器一侧,还包括:支撑结构501和支撑结构502,以共同将电磁激励器支撑并固定在发声基板32一侧。
可选地,图20为本申请提供的支撑结构另一实施例的剖面结构示意图,图21为本申请提供的支撑结构另一实施例的结构示意图。如图20和图21所示,本实施例提供的支撑结构包括:后盖503、缓冲部件504和密封缓冲材料505。所述缓冲部件504为声音阻尼隔离圈,通过EVA发泡材料实现。
进一步地,在上述实施例的基础上,本申请还提供一种显示装置在工程应用中的具体实现方式,具体可参照图22和图23,其中,图22为本申请提供的显示装置一具体实现方式的结构示意图,图23为本申请提供的显示装置一具体实现方式的拆解结构示意图。如图23示出了实际的具有显示装置的电子设备中,电磁激励器、强度方向、边框结构以及缓冲件的设置方式。如图22所示的示例中,显示装置根据电子设备需要满足的播放性能要求,设置多个不同激励频率的电磁激励器,以通过不同的电磁激励器激励发声基板产生不同共振频率的弯曲波,从而展宽显示装置的频率响应。
其中,本实施例中提供的显示装置的发声基板在图中所示的x方向和y方向的传导性能不同,进而发声基板在传导弯曲波时,在x方向和y方向的振幅衰减规律不同。其中,图中显示装置的右声道对应x负方向的电磁激励器a,c和d,即电磁激励器a,c和d用于激励显示装置产生左声道声音信号对应的弯曲波;图中显示装置左声道对应x正方向的电磁激励器b,e和f,即电磁激励器b,e和f可用于激励显示装置产生右声道声音信号对应的弯曲波。不同性能的电磁激励器呈斜线排列,斜线y方向上端的电磁激励器距离显示装置的边界距离更近。左声道对应的电磁激励器和右声道对应的电磁激励器在显示装置上总体呈“v”形排列规律。
具体地,有关图22中显示装置的具体结构可参照图23所示,其中,显示装置的显示装置31和发声基板32贴合设置,并且二者的边缘处被发泡双面胶条6包裹后,由屏幕框架5进行固定。同时,对于电磁激励器a和电磁激励器b,通过支撑结构501进行固定,支撑结构501的两侧设置在屏幕框架5较长的两边之间,支撑结构501具体与电磁激励器的连接方式可参照图19所示。对于电磁激励器c、d,以及电磁激励器e、f,通过后盖503和缓冲部件504进行固定,后盖503和缓冲部件504具体与电磁激励器的连接方式可参照图21所示。此外,如图中所示的每个电磁激励器均通过稳定器7安装在发声基板32之上。
需要说明的是,如图22和如图23所示的实施例仅为显示装置在一种实现方式中的示例性说明,对于不同数量的电磁激励器的安装方式、位置设置方式,均在本申请的保护范围之内,例如,图24为本申请提供的其他显示装置具体实现方式的结构示意图。
在图24示意图A中,左声道和右声道各对应两个电磁激励器,并且两个电磁激励器设置在同一支撑结构上。在示意图B中,左声道和右声道各对应两个电磁激励器,并且两个电磁激励器设置在同一后盖和缓冲部件中。在示意图C中,左声道和右声道各对应三个电磁激励器,并且三个电磁激励器中仅一个电磁激励器设置在支撑结构上。在示意图C中,左声道和右声道各对应三个电磁激励器,并且三个电磁激励器中的两个电磁激励器设置在同一后盖和缓冲部件中,另一个电磁激励器设置在一个后盖和缓冲部件中。
此外,图25为本申请提供的电子设备一实施例的结构示意图,如图25所示,本实施例提供的电子设备20包括:如图6-24中任一项所述的显示装置2001。其中,所述电子设备包括但不限于以下设备:手机、平板电脑、台式电脑、电视机,以及其他具有显示屏幕的电器,例如:洗衣机、冰箱等。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示结构;
发声基板,所述发声基板的表面积等于或小于所述显示结构的表面积;
至少一个电磁激励器,其中,通过所述电磁激励器机械振动作用所述发声基板的方式,使得所述发声基板以模态共振发出弯曲波,所述弯曲波以所述电磁激励器和所述发声基板贴合处为中心向外扩散;
所述发声基板包括:第一蒙皮、第二蒙皮和中间层;所述第一蒙皮和所述第二蒙皮分别贴合设置在所述中间层两侧,且所述第一蒙皮和所述第二蒙皮分别可覆盖所述中间层的至少部分;
所述中间层包括多个呈六角形排列的蜂窝芯,所述蜂窝芯的六角形截面的法线与所述第一蒙皮和所述第二蒙皮垂直设置,所述蜂窝芯的在第一方向上的拉伸比d/L小于预设阈值;
其中,d为多个所述六角形蜂窝芯依次排列时,第二方向上每个蜂窝芯的单位长度;L为多个所述六角形蜂窝芯依次排列时,第一方向上每个蜂窝芯的单位长度;所述第一方向和所述第二方向垂直。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述弯曲波在第一方向的振幅衰减数值,小于所弯曲波在第二方向的振幅衰减数值。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述至少一个电磁激励器包括第一激励器和第二激励器;
所述中间层包括:所述第一电磁激励器对应的第一区域、隔离区域和所述第二电磁激励器对应的第二区域;
所述第一区域、所述第二区域和所述隔离区域均由呈六角形排列的蜂窝芯组成;
其中,用于组成所述第一区域和所述第二区域的蜂窝芯的拉伸比,大于用于组成所述隔离区域的蜂窝芯的拉伸比。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述预设阈值为0.58:1。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,第一蒙皮和第二蒙皮的厚度范围为:0.1~0.5mm;或者,第一蒙皮和第二蒙皮的厚度范围为0.18~0.36mm。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述第一蒙皮在第一方向的纤维密度,大于所述第一蒙皮在第二方向的纤维密度;所述第二蒙皮在第一方向的纤维密度,大于所述第二蒙皮在第二方向的纤维密度。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,还包括稳定器;
所述稳定器包括:支架;
所述支架具有空腔,被配置为容纳所述电磁激励器,第一固定位的轴线与所述支架的轴线共线,所述电磁激励器的振动输出端穿过所述支架的第一固定位与所述发声基板的另一侧抵接。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,还包括稳定器;
所述稳定器包括支脚;所述支脚远离所述支架方向延伸,且分布在第一圆的圆周上,该第一圆的圆心位于所述支架的轴线上。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,还包括稳定器;
所述稳定器包括阻尼块;
阻尼块,设置在所述支脚的一端,与所述发声基板另一侧固定连接。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述的蜂窝芯的材质包括纸质、芳纶、金属、或其它复合材料;
所述第一蒙皮或第二蒙皮的材质包括玻璃纤维、碳纤维、玻璃-碳混合纤维、塑料、轻质铝。
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