CN219919094U - 一种音响体、音响设备及音响系统 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种音响体、音响设备及音响系统,音响体包括:壳体,具有敞口内腔;倒相管组件,设于内腔中,第一端朝向内腔的敞口,第二端与壳体外部连通,并在壳体的一侧表面上形成回音孔;闭管组件,具有第一开放端和第二封闭端,第一开放端朝向内腔的敞口,第二封闭端设于内腔中;其中,内腔的敞口处可设置发音单元,振膜产生的反向声波向倒相管组件及封闭管组件中扩散,且部分反向声波从所述回音孔传出,另外的部分所述反向声波被所述封闭管组件吸收。本申请所的技术方案中,通过设置倒相管组件,对多个频段的声波进行倒相增强;设置封闭管组件,多个频率的反向声波被吸收减弱,通过合理布置管道从而使得音响设备的频率响应曲线更加平稳。
Description
技术领域
本申请涉及扬声器技术领域,尤其涉及一种音响体、音响设备及音响系统。
背景技术
随着音响技术的不断发展各种各样的音响进入了人们的生活,现有的音响设备中,主要是通过音响中的振动单元前后振动产生声音。但是振动单元在前后振动的过程中会产生向前和向后相位差为180°的声波,声波在传播过程中,会在振动单元的边缘产生绕射,由于前后相位差刚好抵消,就会导致我们在实际的听音距离上听到的声波减少。于是人们在振动单元的后方加上了一个箱子,用于吸收振动单元的反向声波,也就是音箱,为了使音箱能够更好地吸音,一般设计会在音箱内部放置吸音棉,但是吸音棉只对较高频有所吸收,要想音响的整体表现好,音箱的壳体一般设计都会比较大,且难以对低音吸收,造成音响的失真,而影响高保真音响良好最主要的原因就是音响的失真。
另外希望能够把向后的反向声波利用起来,人们通过在音响体中设置倒相管,当向后的声波通过导相管后,声波的相位将与向前的声波相位相同,并可以与向前的声波相互叠加,达到增大声强的目的。但是现有的音响设备中的倒相管只能对声波单一的频段进行倒相,使得在这个层面上,音响体自身无法达到使音响的频响曲线平稳,就需要采取其他措施进行干涉,这样既增加了音响设计的复杂性,又引进了音响产生不良声音新的因素。以至于用户在使用音响设备的时候,使用体验感不佳。
实用新型内容
鉴于上述问题,提出了本申请,以便提供一种解决上述问题的一种音响体、音响设备及音响系统。
本申请的一个实施例中提供了一种音响体,包括:
壳体,具有敞口的内腔;
倒相管组件,设于所述内腔中,第一端朝向所述内腔的敞口,第二端与所述壳体外部连通,并在所述壳体另一侧的表面上形成回音孔;
封闭管组件,具有第一开放端和第二封闭端,所述第一开放端朝向内腔的敞口,所述第二封闭端设于所述内腔中;
其中,所述内腔的敞口处可设置发音单元,所述发音单元的振膜的一面朝向所述内腔;所述振膜产生的正向声波向所述内腔外扩散,所述振膜产生的反向声波向所述倒相管组件及所述封闭管组件中扩散,且部分反向声波从所述回音孔传出,另外的部分所述反向声波被所述封闭管组件吸收。
可选地,所述倒相管组件包括多根倒相管,不同的所述倒相管的长度不同。
可选地,所述倒相管由所述内腔的敞口处延伸至所述壳体的另一侧;
或者,所述倒相管呈往复弯折状由所述内腔的敞口处延伸至所述壳体的另一侧。
可选地,所述封闭管组件包括多根封闭管,不同的所述封闭管的长度不同。
可选地,所述封闭管由所述内腔的敞口处向所述壳体的另一侧延伸;
或者,所述封闭管呈往复弯折状由所述内腔的敞口处向所述壳体的另一侧延伸。
可选地,所述倒相管及所述封闭管组件中的封闭管的截面形状相同;
或者,多根所述倒相管或多根所述封闭管的截面形状分别包括至少两种不同的截面形状;
所述截面形状包括:方形、圆形、三角形及多边形。
可选地,所述壳体的截面形状包括:方形、圆形及多边形其中的一种。
在本申请的另一个实施例中还提供了一种音响设备,包括上述的音响体及至少一个发音单元;
所述发音单元设于所述壳体的敞口处,
所述发音单元与所述倒相管组件间隔设置,在所述倒相管组件与发音单元之间形成有导音腔。
在本申请的一个实施例中还提供了一种音响体,包括:
壳体,具有敞口的内腔;
封闭管组件,具有第一开放端和第二封闭端,所述第一开放端朝向所述内腔的敞口,所述第二封闭端设于所述内腔中;
其中,所述内腔的敞口处可设置发音单元,所述发音单元的振膜的一面朝向所述内腔;所述振膜产生的正向声波向所述内腔外扩散,所述振膜产生的反向声波向所述封闭管组件中扩散,部分所述反向声波被所述封闭管组件吸收。
可选地,还包括倒相管组件;
所述倒相管组件设于所述内腔中,第一端朝向所述内腔的敞口,第二端与所述壳体外部连通,并在所述壳体的表面上形成回音孔,所述振膜产生的反向声波向所述倒相管组件中扩散,且部分反向声波从所述回音孔传出。
可选地,所述倒相管组件包括多根倒相管,不同的所述倒相管的长度不同;
所述封闭管组件包括多根封闭管,不同的所述封闭管的长度不同。
在本申请的再一个实施例中还提供了一种音响系统,包括控制器及多个上述的音响设备;
所述控制器分别与多个所述音响设备电连接。
本申请实施例提供的技术方案,在本申请所提供的技术方案中,通过在音响腔体内设置倒相管组件和封闭管组件,倒相管组件能对多个频段的声波进行倒相,从而使得反向声波的相位与正向声波的相位相同,与正向声波叠加,增加了正向声波的效率。而封闭管组件能吸收反向声波中的多个频段中的一部分声波,从而一方面大大减小音箱的体积,另一方面也能减少箱体不吸音产生的声音失真,使得音响设备的发声效果更好,另外还能使音响设备的频率响应曲线趋近于更加平稳的状态。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种音响体壳体的立体结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种音响体壳体的主视图;
图3为本申请实施例提供的一种音响体壳体的半剖立体结构图;
图4为本申请实施例提供的一种音响体壳体的另一视角立体结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种音响体壳体的后视图;
图6为本申请实施例提供的另一种音响体壳体的半剖立体结构图;
图7为本申请实施例提供的另一种音响体壳体的半剖主视图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域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,都属于本申请保护的范围。在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包括”为一开放式用语,故应解释成“包括但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题,基本达到所述技术效果。另外,在本申请实施例中,多个是指两个或两个以上。在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
图1为本申请实施例提供的一种音响壳体的立体结构示意图;图2为本申请实施例提供的一种音响壳体的主视图。参见图1及图2,在本申请的一个实施例中提供了一种音响体,该音响体包括:壳体9、发音单元、倒相管组件6。壳体9具有敞口内腔;壳体的敞口处可设置发音单元,发音单元的振膜的一面朝向内腔。发音单元可以是与壳体9为一体结构,也可以是通过紧固件连接于壳体9的敞口处8,发音单元通过振膜振动发声,振膜在振动的过程中会前后振动,进而产生正向声波和反向声波,正向声波和反向声波的相位差为180度。
现有技术中通过设计倒相孔,可以对于某一频率的反向声波进行倒相,而为了更充分利用反向声波,本申请所提供的音响设备中包括倒相管组件6。倒相管组件6设于内腔中,第一端朝向内腔的敞口,第二端与壳体外部连通,并在壳体9的一侧表面上形成回音孔62。具体地,倒相管组件6为两端开口的中空管状结构,当声波由倒相管组件6的一端进入后,可以从倒相管组件6的另一端传出,且在倒相管组件6内传播的过程中声波的相位发生180度的改变,从而使得由倒相管组件6另一端传出的对应频率的反向声波的相位与振膜所发出的正向声波的相位相同。根据设计,倒相管组件6中的倒相管61可以有不同的长度,声音在进入管道时,不同频段的声波会有选择地更愿意进入到不同长度的管道,这样一来多段频率的反向声波倒相后可以与对应频段的正向声波相互叠加,最终使得多段频率的正向声波能量增强,从而更宽频率的声波音强得到提高,同时一定程度降低了箱体对于反向声波吸收不好的而产生声音失真的问题。需要说明的是,上述壳体9的另一侧可以是与敞口前表面相对的一侧,也可以是壳体9的相邻的一侧。例如,发音单元设于壳体的前侧,而回音孔62设于壳体的后侧。或者是发音单元和回音孔62设于壳体相邻的两个表面上。
进一步地,发音单元和回音孔62也可以设于壳体9的同一侧,例如,发音单元和回音孔62同时设于壳体9的前侧表面上,发音单元设于前侧表面的上半部分,回音孔62设于前侧表面的下半部分。
在本申请的另一个实施例中,还提供了一种音响体,该音响体包括:壳体9、发音单元、封闭管组件7。参见图3,封闭管组件7具有第一开放端和第二封闭端,第一开放端朝向振膜,第二封闭端设于内腔中。封闭管组件7为一端开口一端封闭的中空管状结构,反向声波可由开口的一端进入封闭管组件7中,并由封闭管组件7所吸收。根据设计,封闭管组件7中的封闭管71有不同的长度,不同频段的反向声波能有选择性地进入不同长度的封闭管中,封闭管组件7能够将这部分声波所吸收,从而使得音响的频率响应曲线更加平稳,同时极大地降低音响的失真。
下面对于封闭管组件工作原理做更形象化的介绍。具体地,在反向声波进入音箱体后,在声波的作用下会压缩音箱体中的空气,此时,压缩的空气会对振膜产生一个反向的推力。这样的情况下,振膜的振动幅度就会被减弱,这将直接导致正向声波的声压级降低。为了解决这些问题,传统的音响通过加大音响箱体的体积来解决,而通常影响最大的低音需要非常大的体积才能更好吸收。而在本申请所提供的一个技术方案中,则是通过封闭管组件的作用,通过设计不同长度的封闭管,声音有选择性地进入到封闭管组件中,不同长度的封闭管能吸收不同频率的声波,当封闭管将部分频率的反向声波吸收后,反向声波的频段所对应的正向声波的声压级损失变小,音响的频率相应曲线状态也趋近于平稳。
另外,音响体中的反向声波振动会产生杂音,如果不将这些杂音消除,将会使得音响设备所发出的声音失真。通过多根封闭管的作用,其能够吸收宽频的杂音,从而有效降低声音的失真,确保高保真音响的发声效果良好。
结合上述各实施例,在本申请所提供的一个实施例中,音响体包括:壳体9、发音单元、倒相管组件6及封闭管组件7。根据设计,当振膜振动发声时,不同频段的反向声波会选择地进入倒相管组件6中,另外不同频段的反向声波会进入封闭管组件7中。倒相管组件6对相应频段的声波进行倒相,并与正向声波叠加。封闭管组件7将会吸收相应频段的声波。进入倒相管组件6和封闭管组件7中声波的频段互不相同。从而使得倒相管组件6和封闭管组件7能够覆盖更宽的声波频率,使得声波的频率响应曲线更加平稳。
可以理解为,倒相管组件6可以根据设计对较宽的低音频段产生增益,而封闭管组件7可以通过增加对反向声波的吸收,从而提高正向声波的声压级,使得中低音部分能够有更好的声压级表现,大大改善音失真的同时减小音响箱体的体积,使音响能够摆脱大空间的限制应用在更广泛的领域。
进一步地,发音单元的振膜的正面朝向壳体9外(用户所在的空间方向),振膜产生的正向声波向音响腔体外扩散,并被用户所听到。振膜产生的反向声波部分选择性地向倒相管组件6中扩散,另外部分选择性地向封闭管组件7中扩散,且进入倒相管组件中的反向声波从回音孔62辐射出。具体地,倒相管组件6的一端开口和封闭管组件7的开口分别朝向振膜的背面,当振膜的背面产生反向声波时,反向声波不同频段的声波将有选择性地进入倒相管组件6及封闭管组件7中,部分声波被封闭管组件7吸收,另外部分声波则穿过倒相管组件6,在传播的过程中发生180度相位倒置,最终从回音孔62(倒相管组件的另一端开口)中传出。
在现有的技术中,为了减少反向声波对正向声波声压级产生负面作用,同时减少声音失真,通常的解决方案是在音箱的腔体里设置吸音棉,通过吸音棉将反向声波吸收,但是一方面吸音棉只能吸收高频的声波,对于中低频并不能很好吸收,另一方面,吸收反向声波需要的箱体体积较大,这种音响体并不能适应一些小型化的使用场景,比如车载音响。为解决以上问题,在本申请所提供的一个实施例中,倒相管组件6可以包括一根倒相管61也可以是包括多根倒相管61。在一个实施例中,倒相管组件6包括多根倒相管61,倒相管61根据设计长度可以不同,不同长度的倒相管61能对不同频段的声波进行倒相。不同频段的声音会有选择地通过不同长度的倒相管61,从而使得不同频段的声波相位变为原来的180。多根倒相管61的第一端开口都朝向振膜,另一端延伸至壳体9的另一侧,且多根倒相管61的第二端开口在壳体9的表面上形成多个回音孔62。
当振膜振动发声后,振膜背面产生的反向声波能进入倒相管61中,不同长度的倒相管61能对不同频段的声波进行倒相,在倒相结束后由回音孔62传出,此时不同频段声波的相位与正向声波的相位相同,倒相后的反向声波就能与正向声波相互叠加,并使得正向声波的能量加强,声音的音强提高。
进一步地,为了满足定制化音响或者特殊功能音响的需要,可通过改变不同倒相管61的长度来实现。具体地,不同长度的倒相管61能对不同频段的声波进行倒向。通过在音响的壳体中设置不同长度的倒相管61,不同频段的低音声波会选择性地进入到不同的倒相管61中。这些倒相管61能对低频音的不同频段声波进行倒相,从而加重音响设备的低音效果。
通过多根倒相管61的作用,从而使得音响设备在低频段的声波低音效果加重,另外音响设备频率响应曲线也变得平稳。在本申请所提供的技术方案中,对不同倒相管61的倒相频率不做具体地限定,可根据实际情况设计不同长度的倒相管61。
进一步地,封闭管组件7可以包括一根封闭管71也可以是包括多根封闭管71。在一个具体实施例中,音响体包括多根封闭管71,不同封闭管71的长度不同。封闭管71由内腔的敞口处向壳体的另一侧延伸。或者,封闭管71呈往复弯折状由内腔的敞口处向壳体的另一侧延伸,封闭管71的另一端处于壳体的内腔中。通过设计,不同长度的封闭管71能吸收不同特定频段的声波。当振膜振动产生反向声波时,反向声波中不同频率的低频音或者中频音会选择性地进入到不同封闭管71中。例如,有一个发音单元本身在低于1000Hz的时候随着频率降低,频响曲线也在降低,这样导致音响的中低音较差,听到声音的打击感和包裹感差,导致最终音响的效果失真不理想,在本申请所提供的一个具体实施例中,通过在80Hz-1000Hz之间合理选择42个频率的反向声波进行吸收,通过计算得到这42根封闭管道的尺寸长度,从而提高80Hz-1000Hz的声压级,使频响曲线趋近于平稳状态。具体地,42根封闭管所吸收的反向声波对应的频率各不相同。虽然一根封闭管只能吸收某单一频率的声波,但是在多根封闭管的作用下,声波的频率响应曲线上下起伏的幅度变得更加缓和,可以大致认为,多根倒相管共同作用,从而对80Hz-1000Hz频率段的声波进行倒相,从宏观角度上看整个频率响应曲线趋近于平稳状态。
在本申请所提供的另一个实施例中,音响的壳体中分别设置多根倒相管61及多根封闭管71,不同长度的倒相管61可以对不同频率的低频声波进行倒相,从而对低频音产生增益的效果,并使得音响频率响应曲线平稳。另外,不同的封闭管71可以对其他频率(中频段和低频段)的声波进行吸收。最终使得音响设备的全部频段声波的频率响应曲线更加平稳,减少音响的失真。
在一个具体实施例中,如图1所示,多根倒相管61和多根封闭管71的开口一端朝向所述内腔的敞口,在本申请的技术方案中,对倒相管61和封闭管71的数量不做具体的限定,可根据实际情况而设定。可以只包含多根倒相管61,也可以只包含多根倒相管61,也可以同时包含多根倒相管61和多根封闭管71。结合参见图2及图3,多根倒相管61和多根封闭管71的截面形状为方形,不同管道的管壁相互层叠,并与音响设备的壳体9为一体结构。进一步地结合参见图4及图5,多根倒相管61延伸至壳体9后侧(壳体9敞口为前侧)的表面上,并在壳体9的表面上形成多个回音孔62。
参见图6及图7,在本申请所提供的另一个实施例中,音响设备的腔体内设有四根倒相管61,四根倒相管61的长度分别不同,不同的倒相管61能对不同频率的低频音倒相。四根倒相管61另一开口端延伸至壳体9的另一侧,并在壳体9的表面上形成四个回音孔62。通过多根倒相管61的作用,对应频率的声波会有选择性地进入不同的倒相管61中,不同长度的倒相管61能对相应频率的声波进行倒相,从而增强音响低频的表现。
进一步地,在本申请所提供的一个实施例中,参见图3,当音响设备的壳体9的长度较短时,倒相管61呈直线状态直接由内腔的敞口处8延伸至壳体9的另一侧。而当倒相管61的尺寸较长时,倒相管61往复弯折设置于内腔中,并由内腔的敞口延伸至壳体9的另一侧。通过将倒相管61呈往复弯折状态,可实现将不同长度的倒相管61设于体积有限的内腔中。例如,长度较长的倒相管61往复弯折的次数大于长度较短的倒相管61往复弯折的次数。例如,在一种音响设备中设有三根倒相管,第一根倒相管的长度为260毫米长,第二根倒相管为698毫米长,第三根倒相管为1150毫米长。由于音响体的长度有限,所以长度过长的倒相管61需要盘旋或者往复弯折层叠于音响体中。即第三根倒相管的往复弯折的次数大于第一根倒相管及第二根倒相管。另外,通过合理排布多个管道路径可以提高音响体内腔的利用率,从而实现小型化音响设备的设计。例如,通过3D打印技术打印出具有复杂管道路径的倒相管61和封闭管71的音响壳体9,从而能将音响设备运用于小型设备上,如手机、耳机、电脑及电视等。
进一步地,在本申请所提供的一个实施例中,倒相管61的截面形状和封闭管71的截面形状相同。截面形状包括但不限于:方形、圆形、三角形及多变形等。或者可以是多根倒相管61的截面形状分别包括至少两种不同的截面形状,不同的倒相管61的截面形状不同。同样,多根封闭管71的截面形状包括至少两种不同的截面形状,不同的封闭管71的截面形状不同。例如,倒相管61的截面形状和封闭管71的截面形状同时为方形,或者,倒相管61的截面形状为圆形,封闭管71的截面形状为方形。
参见图1,在本申请的一个实施例中还提供了一种音响设备,该音响单元包括上述音响体及至少一个发音单元,发音单元设于壳体9的敞口处,发音单元与倒相管组件6间隔设置,在倒相管组件6与发音单元之间形成有导音腔。通过使发音单元与倒相管组件6间隔一定的距离设置,以形成导音腔,发音单元的振膜在振动发声后,反向声波将穿过导音腔进入倒相管组件6及封闭管组件7中,通过导音腔的作用,反向声波能在导音腔中充分扩散,并有选择性地进入不同位置处的倒相管组件6及封闭管组件7中。倒相管组件6能对不同频段的低频音进行倒相,从而为不同频段的低频音带来增益的效果。具体为,倒相管组件6包括多根倒相管61,不同倒相管61的长度不同,不同的倒相管61能对不同频率的低频音进行倒相。另外,封闭管组件7中的不同长度的封闭管71,能吸收其他不同中低频率的声波。通过倒相管组件6和封闭管组件7的共同作用,音响设备频率响应曲线更加趋近于平稳状态,减少音响的声音失真。
需要说明的是,本申请所提出的音响设备除了运用于小型设备外,例如耳机、手机扬声器、汽车音响及电视扬声器等,同样也适用于中大型设备,例如专业大型音响及家用音响等。另外,上述发音单元包括但不限于:振动喇叭、带式扬声器等,只要是能通过振动发声,并产生正向声波和反向声波的扬声器都能运用于本申请所提出的音响体上。
在本申请的另一个实施例中还提供了一种音响系统,包括控制器及多个上述的音响设备,控制器分别与多个音响设备电连接。控制器用于控制多个音响设备发声,当控制器输出不同的声音信号时,不同的音响设备的发音效果将不同。具体地,音响设备可以是高音音响、低音音响或者混合音音响。发音单元的实现方式可参考、借鉴上述实施例中的内容,此处不再一一赘述。
综上所述,在本申请实施例提供的技术方案,通过在音响腔体内设置倒相管组件和封闭管组件,倒相管组件中的多个倒相管能对多个频率的声波进行倒相,从而使得反向声波的相位与正向声波的相位相同。封闭管组件中的多个封闭管能吸收反向声波中的多个频率的一部分声波,从而减少反向声波与正向声波抵消而产生的声压级降低的问题,使得音响设备的发声效果更好。通过倒相管组件和封闭管组件的作用,音响设备的频率响应曲线将更加趋近于平稳状态,同时减少音响的失真。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,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申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (12)
1.一种音响体,其特征在于,包括:
壳体,具有敞口的内腔;
倒相管组件,设于所述内腔中,第一端朝向所述内腔的敞口,第二端与所述壳体外部连通,并在所述壳体的表面上形成回音孔;
封闭管组件,具有第一开放端和第二封闭端,所述第一开放端朝向所述内腔的敞口,所述第二封闭端设于所述内腔中;
其中,所述内腔的敞口处可设置发音单元,所述发音单元的振膜的一面朝向所述内腔;所述振膜产生的正向声波向所述内腔外扩散,所述振膜产生的反向声波向所述倒相管组件及所述封闭管组件中扩散,且部分反向声波从所述回音孔传出,另外的部分所述反向声波被所述封闭管组件吸收。
2.根据权利要求1所述的音响体,其特征在于,所述倒相管组件包括多根倒相管,不同的所述倒相管的长度不同。
3.根据权利要求2所述的音响体,其特征在于,所述倒相管由所述内腔的敞口处延伸至所述壳体的一侧;
或者,所述倒相管呈往复弯折状由所述内腔的敞口处延伸至所述壳体的一侧。
4.根据权利要求1所述的音响体,其特征在于,所述封闭管组件包括多根封闭管,不同的所述封闭管的长度不同。
5.根据权利要求4所述的音响体,其特征在于,所述封闭管由所述内腔的敞口处向所述壳体的内腔延伸;
或者,所述封闭管呈往复弯折状由所述内腔的敞口处向所述壳体的内腔延伸。
6.根据权利要求2所述的音响体,其特征在于,所述倒相管及所述封闭管组件中的封闭管的截面形状相同;
或者,多根所述倒相管或多根所述封闭管的截面形状分别包括至少两种不同的截面形状;
所述截面形状包括:方形、圆形、三角形及多边形。
7.根据权利要求1所述的音响体,其特征在于,所述壳体的截面形状包括:方形、圆形及多边形其中的一种。
8.一种音响体,其特征在于,包括:
壳体,具有敞口的内腔;
封闭管组件,具有第一开放端和第二封闭端,所述第一开放端朝向所述内腔的敞口,所述第二封闭端设于所述内腔中;
其中,所述内腔的敞口处可设置发音单元,所述发音单元的振膜的一面朝向所述内腔;所述振膜产生的正向声波向所述内腔外扩散,所述振膜产生的反向声波向所述封闭管组件中扩散,部分所述反向声波被所述封闭管组件吸收。
9.根据权利要求8所述的音响体,其特征在于,还包括倒相管组件;
所述倒相管组件设于所述内腔中,第一端朝向所述内腔的敞口,第二端与所述壳体外部连通,并在所述壳体的表面上形成回音孔,所述振膜产生的反向声波向所述倒相管组件中扩散,且部分反向声波从所述回音孔传出。
10.根据权利要求9所述的音响体,其特征在于,所述倒相管组件包括多根倒相管,不同的所述倒相管的长度不同;
所述封闭管组件包括多根封闭管,不同的所述封闭管的长度不同。
11.一种音响设备,其特征在于,包括如上述权利要求1至10中任一项所述的音响体及至少一个发音单元;
所述发音单元设于所述壳体的敞口处,
所述发音单元与所述倒相管组件间隔设置,在所述倒相管组件与发音单元之间形成有导音腔。
12.一种音响系统,其特征在于,包括控制器及多个如权利要求11所述的音响设备;
所述控制器分别与多个所述音响设备电连接。
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- 2022-12-27 CN CN202223503563.1U patent/CN219919094U/zh active Active
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GR01 | Patent grant | ||
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