CN87100528A - 将薄膜区划分成适用于不同频率范围的子区的宽带扬声器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种把整个薄膜划分成中心区和外区两部分的宽带扬声器。薄膜中心区最好是由动圈支撑件的圆顶形盖构成。薄膜外区可以制成锥形或NAWI薄膜或制成成型或模压成型体,这种成型体具有至少是大致平坦的前部和具有锥形或NAWI薄膜形的后部边界。通过与频率有关的可弯曲的及具有高阻尼的连接件将薄膜外区连接到动圈支撑件上。上述连接件在声频的高频段实际上使薄膜外区与动圈支撑件不相耦合,但在声频的低频段,则起类似刚性连接件的作用。

Description

本发明涉及一种将薄膜区划分成适用于不同频率范围的子区的宽带扬声器。
所有的电动扬声器都是机械振荡系统,其特性决定于诸如弹性常数,质量,阻尼之类的本征值,此外扬声器的薄膜都是由放大器的电流(例如借助于动圈)激励而产生受迫振荡的。
采用德国专利DE-C-3,418,047中用于对电动(特别是电声)转换器进行失真校正的方法和电路布线可以防止由电动转换器的这种设计原理所引起的在振幅和相位频率响应方面的缺点。
尽管采用多路扬声器对低频、中频和高频进行失真校正或补偿所导致的测量结果及人的主观感受都是极好的,但是在宽带扬声器的高频或高音区中,由于低频或低音发射对薄膜面积的大小是有一定的要求的,在声音发射中会出现不合需要的方向效应;此外,由于失真比例较高影响了放音的质量。
对于宽带声音发射来说特别不利的是平面型扁平薄膜。在这种薄膜中,引进了与薄膜的表面垂直的外力(参见图1a)。在这种情况下,除了由动圈引起的基频振荡之外,外力的性质同时产生挠性振荡,这种振荡的能量基本上分布在整个薄膜区以致使在基频振荡的同时总是有干扰声加入到总的发射声上。平面薄膜的正态力(normal    force即力N)往往是很较小的(参见图1b,1c)。
如果平面型扁平的薄膜是轻的和不易弯曲的,例如是由蜂巢状或泡沫状材料的圆片制成的,则会产生上面所提及的显著的高频方向效应。此外,高频挠性振荡不仅伴随着整个薄膜区上的高频基频振荡出现而且还伴随着低频基振荡出现,因相互之间的干扰引起声音的失真。
然而,即使平面型扁平宽带薄膜是由“软性的”(材料)制成的(粘弹性的),例如按照德国专利DE-c-2,123,098,当薄膜中央受到低频激励时,高频挠性波也传播到夹紧的边上并再从夹紧的边上返回,而且,即使当薄膜中央受到高频激励,这种挠性波也不可能仅仅局限在中央部位。特别是当动圈偏转较大时,这些挠性波以较高的强度分布在软性薄膜中的一个较大的区域中,从而使得在这种情况下总是存在声学上有方向效应的可能性,这种方向效应还与激励的水平有关。对于宽带发射系统采用的所谓“软性”薄膜,还有另一个缺点,即它几乎不能够发射低音的频率。如果要它能够发出有效的低音,就需要有很大的动圈偏移,这种大偏移除了增加机械的失真之外还将导致无法控制的薄膜的挠性振荡。
采用当今实际上使用得最为广泛的纸质或纤维质的薄膜时,由于在动态的振荡负载上是三度空间的碟形圆盘型式,挠性矩应力(图中力M)变小,但正态力的应力增加(参见图2a,2b,2c)。在同样为人们所熟知的三度空间的称为NAWI的拱形结构的薄膜中(NAWI意为非可展曲面,在德文中相当于nicht-abwickelbar)这种趋势进一步扩大,从而使这种挠性矩应力变得更小,而正态力N的应力变得更大(参见图3a,3b,3c)。
尽管如此,因为整个薄膜区在各个频段上都必须受到刺激而产生振荡,故在所有已知的宽带扬声器中,整个薄膜的重量和位于薄膜前面的空气层都成了阻碍薄膜的运动的惯性质量。如果薄膜是足可够的轻并具有足够的刚性从而能在不产生过度的变形的条件下出低音响应的话,这样在高频部分就会使总面积产生波长等于激励波长的整数倍的部分振荡或局部振荡。伴随着高频的出现,在整个薄膜区上产生了带有相互干扰和方向效应这些缺点的局部振荡(挠性振荡)。具有平面薄膜型式(按照图1a)和锥形薄膜型式(按照图2a)的宽带扬声器在这方面甚至比具有NAWI薄膜型式的扬声器(按照图3a)更槽。前文所叙及到的各种扬声器的整个薄膜表面上的声压分布在图9中连同局部振荡按低音、中频和高音分别进行了描绘。
因为在已知的据图2a和图3a所示的宽带扬声器中,从薄的薄膜到同样薄的动圈支撑件之间的过渡是固定的和刚性的,在动态应力下,挠性矩(局部振荡)总是传递给动圈支撑件和安装在动圈之上的圆顶或帽罩。这种传递给动圈支撑件的挠性振荡甚至会使起初的机械薄膜的基频振荡发生畸变,在这种基频振荡本身之上则叠加上了发生在薄膜表面上的额外出现的局部振荡。总的结果是在发射(传播)信号中产生了高比例的技术失真。
在现有技术中已知可借助于频分网络把不同频段的声发射在不同尺寸的薄膜面积上进行分布以避免在特定频段中的方向效应。这种用于特定频段的单独的系统又在重量和刚性方面进行了优选使局部振荡相对于激励频率来说仍然保持非常微小。此类用于低音、中音和高音段的单独系统由于夹紧边的存在总是具有某种程度的自由的可移动性以及相应的运动限制,这种运动限制在高频段只允许微小的薄膜偏移,允许在中频段有较大的偏移,允许在低频段有更大的偏移。
从德国专利DE-A-2,751,700或DE-C-2,927,848中进一步得知,可以把只具有一个动圈激励的平面的或轻度拱形的纸质薄膜划分成多个共圆心的适用于各种频段的薄膜子区。然而,不可能以这种方法来克服前文所述及的声学上或技术上的缺点。
如果所发射的是各种频率的混合,大面积的边缘部分上的高频率挠性振荡将叠加在小的中央部分的高频基频振荡上并导致相互干扰。既便在外边缘区域的挠性振荡通过平面型膜片的构造上所采取措施而得以保持在很小的范围内,但这种情况也不能防止。大的发射面积可达到很大的音响水平,但声学上的方向效应再次在高频发射中出现,从而在发射信号中产生高比例的技术失真。将膜片制作得越平坦,这种膜片的刚性必定越强。当将膜片制作得既平坦又具有灵活性时,这种膜片就变得不稳定。在安装在弹簧的内部和外部的刚性圆片的外部边缘中,在动态应力时,倾斜振荡也就会出现并导致额外的失控的声音损失和失真(参见图4a和4b)。
如果以德国专利DE-C-2,927,848中所提出的方式把阻尼部件放置在单独圆片的中央部位,在圆片边缘处的外力导致倾向的进一步增加(参见图5a和5b)。如果象在同一申请中所提出的那样,对于例如在高音区中的小的偏移,在某一行程后允许终接一自由的可移动性因素,则在大的偏移出现时(参见DE-C-2,927,848中的图4),在运动过程中将形成振动应力。
即使是采用如同欧州专利0039,740中所述的扬声器系统也不可能获得所希望的效应,在这种系统中,即使对于低频来说卡片纸质的锥形体也是可移动地连接在动圈上,薄膜的驱动主要是在空气层上进行,该空气层覆盖在动圈盖的上部。这仅仅能够防止诸如低音扬声器中的高频发射,但它基本上不是一个宽带发射系统。
本发明的目的是提供一个宽带发射系统,在该系统中,在低频或低音段,振荡基本上不带挠性振荡而是作为一个整体以活塞方式进行振荡;在高频或高音段,振荡基本上仅仅发生在帽罩形或圆顶动圈盖的中央,与此同时降低薄膜的外部圆顶和在动圈支持件中的局部振荡。
上述目的是通过下述方式实现的:在该扬声器中,薄膜中心区包括固定地连接到动圈支撑件上的动圈盖,薄膜外区通过与频率有关的可弯曲的连接耦合到薄膜中心部分,连接件的弹性是这样选择的,即在声频的高频段,薄膜外区至少大致保持静止,而在声频的低频段,与频率有关的可弯曲的连接把薄膜外区至少几乎固定地连接在薄膜的中心区,在声频的中频段,有一段逐步过渡区,本发明的特征在于;
薄膜外区通过与频率有关的可弯曲的连接件连接到动圈支撑件1上,连接件的材料除了具有弹性或弹力特性之外还具有阻尼振荡特性,也就是说,具有内部的摩擦力;
薄膜外区制成锥形薄膜,NAWI薄膜或成型或模压成型体,该成型件前部是平坦的,而后部也是具有锥形或NAWI薄膜的形状,薄膜外区具有相对于薄膜来说某一最低高度H,该高度能保证能作为三度空间的壳体支撑结构或作为三度空间的成型或模压成型的部分的薄膜处区不受到挠性矩或倾斜的应力作用而只受到正态作用力的应力作用。
此外,可以将动圈盖制成圆顶形,与频率有关的可弯曲的连接件可以是由均匀的材料组成,或者可以由具有不同特性的各种材料组成,或者还可以由在三度空间上具有不同特征的材料组成。该连接件可以是预应力地安装在动圈支撑件上,或者是由薄膜外区压到动圈支撑件上。
这种振声器不再需要一个频分网络。这种频分网络本身往往是使电信号受到损害的根源。
在多路系统中的多路扬声器盒中,由于各个扬声器在空间上是隔开的,在收听者改变其位置时,方位角发生变化因而使音响效果下降,特别是在垂直方向上更是如此。因为高音频率与低音频率叠加到了一起。根据本发明的宽带扬声器给出了一种不依赖于收听者相对于扬声器的位置的良好的音响效果。
根据本发明把装有帽罩形盖的动圈支持件连接到外部薄膜部分的连接结构,在高频段允许有小的相对位移,(参见图8a),但是在低频段则实际上是刚性的(参见图8c)。在中频段的两个极值之间它有一与频率有关的逐步过渡区。
结果,在高频段,只有在整个薄膜区的小小的中心部份即圆顶区发射出声音而不带有声学上的方向效应的缺点,而薄膜外区是不振荡的。在低频段,整个薄膜不论是中心区还是外区都象活塞那样进行振荡。
供助于提出的在动圈支撑件和制成锥形或NAWI形的薄膜的边部之间的连接方式,在整个发射频段的范围内,不仅避免了产生局部振荡的挠性矩从薄膜外区传送到动圈支撑件和圆顶(声罩)中,而且重要的是避免了它们的形成。这样就在电动式宽带扬声器还原或再现的声音中显著降低了失真度。
还应当提及的是,按照本发明的宽带扬声器能够用通常的生产设备方便地加以制作。
德国专利DE-3-3,418,047的扬声器在频率校正方面的优点也表现在按照本发明的宽带扬声器的质量系统中。
下文,将借助于示意图,结合宽带扬声器的具体实施例对本发明加以详细描述:
图1a表示一种已知的扁平型薄膜转换器的示意性结构;
图1b表示静态系统和负载;
图1c表示应力类型;
图2a表示一种已知的具有锥形薄膜的转换器的示意性结构;
图2b表示静态系统和负载;
图2c表示应力类型;
图3a表示一种已知的具有NAWI薄膜的转换器的示意性结构;
图3b表示静态系统和负载;
图3c表示应力类型;
图4a表示按照德国专利DE-A-2,751,700的宽带扬声器;
图4b表示静态系统,负载,畸变和应力类型;
图5a表示按照德国专利DE-C-2,927,848的宽带扬声器;
图5b表示静态系统,负载,畸变和应力类型;
图6a表示按照本发明的具有锥形薄膜的宽带扬声器的示意性结构;
图6b表示按照本发明的具有NAWI薄膜的宽带扬声器的示意性结构;
图6c表示按照本发明的具有锥形模制或成形锥形部分的宽带扬声器的结构示意图;
图6d表示按照本发明的具有成型部件的宽带扬声器的结构示意图,该部件后面的限止面被制成象NAWI膜片的形状;
图7a表示按照本发明的在高音频率负载下具有NAWI薄膜的实施例的宽带扬声器的静态系统;
图7b表示在高音或高频负载下的应力类型;
图7c表示按照本发明的在低频或低音负载下具有NAWI薄膜的实施例的宽带扬声器的静态系统;
图7d表示在低音负载下的应力类型;
图8示意性地表示在已知的按照图3a的转换器中穿过薄膜直径的横剖面的薄膜表面上,低音,中音和高音声压的分布。在该分布曲线中,基频振荡的大小和分布是用实线加以表示的,局部振荡的极大值和极小值是用虚线加以表示的;
图9示意性地表示在按照本发明图6b的转换器中沿薄膜直径的横截面处的薄膜表面上,低音,中音和高音声压的分布。在该分布曲线中,其频振荡的幅值和分布是用实线加以表示的,局部振荡的极大值和极小值是用虚线加以表示的;
图10表示在按照图3a的已知的宽带扬声器的中心区及按30°的偏心度测得的频率响应;
图11表示在按照本发明的,与给出图10的曲线形式的扬声器结构不同的宽带扬声器的中心区及按30°的偏心度测得的频率响应;
图12表示示意性地表示按照图6b中的本发明并结合德国专利DE-C-3,418,047的电子校正系系的转换器的中心区及按30°的偏心度测得的频率响应;
图13示意性地表示按照图6b中的本发明的两个转换器的中心区测得的频率响应,这两个转换器的外部直径相同但是动圈的直径分别为19毫米和25毫米,动圈支撑件的圆盖顶则与动圈的直径相对应;
图14表示在在高频段薄膜外区和动圈支撑件之间的连接是如何形变的;
图15表示在薄膜外区和动圈支撑件之间的按照本发明的不同的连接方式的实例a至k。
在图中,相同的或相应的已知部件或参数采用相同的编号。这些编号分别表示:
1为动圈支撑件;2为动圈支撑件的盖,这种盖最好为帽罩形或圆顶形;3为NAWI薄膜的形状;4为锥形薄膜的形状;5为边焊道;7为动圈的引线;8为极板;9为动圈;10为磁性体;11为扬声器盆体;12为中心网状物;13为三度空间拱形成形或模制部分;14为三度空间锥形成形或模制件;P为由动圈和激励电流产生的并作用在动圈的支撑件上的作用力;P为阻止这种运动的惯性力;F为弹性夹;N为在横截面方向的正态力;Q为垂直于横截面方向的横向力;M为垂直于截面方向的弯曲力矩;SD为振荡阻尼部件;V为经过形变产生的位移;D为薄膜的外径;H为薄膜的外部的空间总高度。
图6a和图6b示意性地表示扬声器的两个部分,每一个都是通过对称轴的并在动圈支撑件1和薄膜外区3或4之间都具有符合本发明的连接件;按照图6a的薄膜外区4由锥形薄膜,构成,而按照图6b的薄膜中心之外的部分3由NAWI薄膜构成;磁铁系统,与动圈在一起的圆顶或帽罩形的动圈支撑件、中心网状物以及扬声器盆体都是用通常的方式制作的,所以不必作专门的解释。
在由圆顶2覆盖的动圈支撑件1和薄膜外区3或4之间的连接或耦联部件6是由具有高内摩擦的弹性材料构成的。下文将结合图15对实例加以解释。声音的高频部分只通过圆顶帽发射,实际上一点也没有传到薄膜外区,从而也就不能在那儿触发任何局部振荡。如果处于极大的动态负载状况下还是被激发起来的话,连接件6的内摩擦就能对所述的扬荡起阻尼作用。连接件6还能对动圈支撑件1和圆顶2中的挠性振荡起到阻尼作用。
在低音范围中的低频段,连接件6在动圈支撑件1和薄膜外区3或4之间起到了刚性连接的作用。因此低频振荡就能完全通过动圈支撑件传送给薄膜外区3或4而不会产生挠性力矩。
按照本发明,将动圈支撑件连接到薄膜外区所起到的作用就象是一个在高频段允许微小的位移(参见图7a)但在低频段是不能位移的(参见图7c)接头。的中频段,在两个极端情况之间出现与频率有关的逐步过渡区。
与图6a和图6b的说明相类似,图6c和图6d表示作为本发明又一实施例的宽带扬声器的两个部分的截面图。图6c和图6d具有较长的动圈支撑件1,该支撑件过渡到封密的圆顶形2的程度几乎达到由边焊道5的夹紧部位所限定的平面。连接件6也相应地被延长。由连接件的外周、薄膜和所述平面所限定的空间是由成形或模压成型体13或14来填充的。这种成型体13或14是由诸如泡沫状的聚苯乙烯或蜂窝状结构的这样一类既轻但又尽可能地坚固的材料构成。
如果一小的耳机探头驻极体麦克风沿着振荡的薄膜表面移动,整个薄膜上的振荡状态和振荡的薄膜内的局部振荡的极大和极小值的分布能够非常迅速和精确地表示出来。
图8是按照已知的图3a制作的转换器的振荡状态及声压分布的说明图。从图中可以看到分布在整个区域上的声音发射不仅有低频段而且还有中频段和高频段,局部振荡(由挠性力矩引起的)也在声音发射中占有较高的比例。
在图9中,表示出按照本发明的具有NAWI薄膜的转换器的声压分布,该转换器不仅在低频、中频和高频段给出与避免不希望有的声学方向效应的频率相对应的正确的发射区,而且在整个薄膜区上降低了局部振荡。对于按照本发明的图7a、c、d的宽带扬声器也具有这种声压分布。
按照本发明,通过在动圈支撑件和薄膜外区之间的连接件,具有正态作用力被引进薄膜外区。这种薄膜材料本身能够由于弹性模量和内部阻尼对正态作用力很好地进行处理。
此外,在薄膜材料之内的依赖于频率的正态作用力负载是不起大的作用的,因薄膜中的挠性振荡对声音发射产生显著的影响并使信号发生畸变。
与平面型的,从一开始就受到挠性的应力作用并由于材料的弹性模量和横断面的惯性总是会引起挠性振荡的宽带薄膜相比较,采用本发明的连接方式,正有正态作用力被引入薄膜外区的横断面上,而且这些力仅仅有效到引入的能量被热消灭为止的程。
由于薄膜外区具有锥形或NAWI薄膜(图7a和图7c)的喇叭似的形状,其总高度H包括从低过渡区到动圈支撑件和通过焊道到扬声器盆体的高过渡区,人们可以得到三度空间的宽体或成形支撑结构,与图4a,4b和图5a,5b中具有低的高度和高倾斜趋势的薄膜部分的平面型宽带薄膜相比,上述支撑结构对倾斜是不敏感的。
按照本发明所作的薄膜部分的连接,其改进的优越性还能够采用常用的沿着中心轴以及30°偏心,在扬声器前1米的位置所进行的频率响应测量来加以证明。在按照图3a的通常的扬声器中,中心处和偏心处的高频声压有显著的区别(图10)。这种区别在其它方面结构相同。但在动圈支撑件和薄膜外区用本发明的连接件连接的扬声器中(参见图11)就完全消失。尽管采用此步骤使高频段的声压在轴向上有所降低,因而从表面看来似乎存在效率不高的缺点,但精确的研究表明,这仅仅是由于薄膜外区上的局部振荡不再参与声音发射的结果,而这是能够提高技术上的发声质量的,而且由于在高频范围内只有有限的发射区之故,方向效应也不会出现。当由于局部振荡消灭而使高音区的电平降低的情况通过增加供电使其得到弥补时,偏心电平也增加到正确的值。此外,还能获得声学上声能在空间上的正确分布。
图13表示如何通过结构上的步骤,例如改变直接安装在动圈上的圆顶盖相对于恒定不变的总薄膜直径的面积的改变,来影响频率的响应。据此,较大的圆顶盖在高频或高音的较低段的声音较响,而在较高的高音段声音较轻并还具有某种集中效应,较小的圆顶盖在较低的高音区声音较轻,但在较高的高音区声音较响并还具具有稍小的集中趋势。
根据本发明,依赖于频率的顺从的或可弯曲的连接件的宽度和厚度在高音区起圆顶盖和动圈支撑件夹紧的边夹V的作用,而在频率范围较低的区段起将振荡发射到薄膜外区的与频率有关的发射器的作用。对厚度应该根据情况采取一定的折中方案:厚度大的连接件相当于软的圆顶夹,该圆顶夹在频率很低时才开始与薄膜外区构成刚性的连接;厚度小的连接相当于比较硬的圆顶夹,该圆顶夹即使是在中频段也会与薄膜外区构成固定的连接。如保持连接的厚度不变而增加圆顶和薄膜外区之间的连接的宽度,也会导致在发射特性上发生相应的变化。此外,根据本发明,圆顶盖,薄膜外区和动圈支撑件中对局部振荡的阻尼特性也与连接的宽度和厚度有关。在这方面材料的预应力也可以考虑在内。
如果根据本发明在动圈支撑件和薄膜外区之间进行的连接是纯弹性的,则将产生与频率有关的振荡状态,即与质量分布有关的两个薄膜部分可以以相同的相位振荡也可以以相反的相位振荡。为了避免这一点,连接方式必须这样设计,即这种连接仅仅是在高频范围中是可弯曲的,并只允许两个薄膜部分有微小的偏移而不会引起相互之间的自由位移V。在低频段,这种连接必须是没有位移。这一点可以通过对材料和连接的结构形式进行选择来实现的。
按照德国专利DE-C-3,418,047,电子校正也能对连接的工作方式产生影响。例如在高音区段增加的供电电源也能提供小偏移所必需的形变能量。然而,这种能量不是通过根据本发明的连接装置传导到薄膜外区而是在连接中被处理和转化为热。到了中频段增加的能量就非常迅速地下降,到了低频段增加的能量就不再有效了。
所有在结构方面的步骤,例如改变薄膜外区到扬声器盆体的弹性边夹的硬度,按照本发明在薄膜外区和动圈支撑件之间的连接和薄膜外区的总硬度及其重量都是对宽带扬声器进行补偿的手段,应尽可能加以利用以获得线性的频率响应。
根据本发明的连接主要把来自动圈支撑件的基本上是正态的作用力作为正作用力引入薄膜外区。对于按照本发明的连接来说,这种来自动圈支撑件的正态作用力起到了作为剪切应力的横向力的作用。这种剪切应力(参见图14)对于张应力或压应力来说,在一个长的时间中是更为稳定的。
作为一种最佳的方式,应采用横断面为矩形的连接方式,它即可以直接固定在动圈支撑件上,也可以固定在热绝缘层上,后者再固定在导热的动圈支撑件上。这种连接也可以牢固地依附在薄膜外区或者甚至于硫化在上面。图15表示几种可能的连接件的制作方法。作为一种方案,这种连接也可以加在已经加了很大预应力的动圈支撑件上从而利用施加的压力更加有效地避免共振。根据本发明(参见图15)还可以在薄膜外区的较低的边上用一弹性的或有弹力的带夹紧以便把这种薄膜紧压到连接件上。不用矩形横断面的其它实施例也是可能的。例如是圆形或椭圆形或舌状和槽形连接。连接可以制成一片或分开的两片,分开的两片可以制成不同的特性,例如一个可以是最佳的正态作用力传送者另一个可以最佳的振荡阻尼者。连接可以粘在上面,也可以拉在上面。此外,根据本发明,可以采用保持弯曲性的粘性部件来建立这种连接。
根据本发明,作为连接的材料可以是橡胶,氯丁橡胶,聚氯乙烯(PVC),硅树脂或者类似的合成橡胶。这种合成橡胶的弹性或阻尼特性是由其分子结构决定的,但是也能通过分子的交联和通过填充料和增强剂的性质和数量对其作进一步的最选化处理。由于例如内alia光氧醇橡胶(内alia    epichlorhydrin    rubber,ECO),聚降冰片烯橡胶(polynorbornent    rubber,PNR)聚酰化产物橡胶(polyacrylate    rubber,ACM)和丁基橡胶(butylrubbe    IIR)中都存在很高的阻尼,故它们都是很适用的材料。分子链的中等程度的交联也已证明是具有优越性的。即使在宽的温度范围内也能确保有稳定的阻尼特性的理想的填充料和加强剂是石墨或石英粉。也可以采用与带有或不带有用纤维作为增强剂的部分弹性部分塑性的材料混合的产品,同样也可以采用具有塑性成型特征的软管。轻木(Balsa木)或泡沫材料也具有能很好地吸收高频振荡并能无损耗地传导低频振荡的特性。可以采用臌胀率,刚性,形变性和阻尼在三度空间上具有相同或不同特性的材料。
把动圈支撑件连接到圆顶盖上的连接应该做成固定的和刚性的,而圆顶盖本身最好用金属材料制成以便有较好的散热性能。在圆顶盖和动圈支撑件之间的粘结剂也最好具有热传导性能。
薄膜外区的周边可以是圆形或椭圆形,但是到动圈支撑件的过渡区,其内边应是圆形的。

Claims (7)

1、将薄膜区划分成适用于不同频率范围的子区的宽带扬声器,在该扬声器中,薄膜中心区包括固定地连接到动圈支撑件上的动圈盖,薄膜外区通过与频率有关的可弯曲的连接耦合到薄膜中心区,连接件的弹性是这样选择的,即在声频的高频段,薄膜外区至少大致保持静止,而在声频的低频段,与频率有关的可弯曲的连接把薄膜外区至少几乎固定地连接在薄膜的中心区上,在声频的中频段,有一段逐步过渡区,本发明的特征在于:
薄膜外区3、4、13、14通过与频率有关的可弯曲的连接件6连接到动圈支撑件1上,连接件6的材料除了具有弹性或弹力特性之外还具有阻尼振荡特性,也就是说,具有内部的摩擦力;
薄膜外区3、4、13、14制成锥形薄膜4,NAW-I薄膜3或成型或模压成型体13、14,该成型体前部是平坦的,而后部边界具有锥形或NAW-I薄膜的形状。薄膜外区3、4、13、14具有相对于薄膜来说某一最低高度H,该高度能保证能作为三度空间的壳体支撑结构或作为三度空间的成型或模压成型的部分的薄膜外区3、4、13、14不受到挠性矩或倾斜的应力作用而只受到正态作用力的应力作用。
2、据权利要求1所述的宽带扬声器,其特征在于,将动圈盖2制成圆顶形。
3、据权利要求1或2所述的宽带扬声器,其特征在于,与频率有关的可弯曲的连接件6是由均匀的材料组成。
4、据权利要求1或2所述的宽带扬声器,其特征在于,与频率有关的可弯曲的连接件6可以由具有不同特性的各种材料组成。
5、据权利要求1或2所述的宽带扬声器,其特征在于,与频率有关的可弯曲的连接件6可以由在三度空间上具有不同特征在材料组成。
6、据权利要求3至5中任一宽带扬声器,其特征在于,与频率有关的可弯曲的连接件6是预应力地安装在动圈支撑件1上。
7、据权利要求3至5中任一宽带扬声器,其特征在于,与频率有关的可弯曲的连接件6是由薄膜外区3、4、13、14压到动圈支撑件1上。
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