EP0075911A1 - Lautsprecher, insbesondere Hochtonlautsprecher - Google Patents

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EP0075911A1
EP0075911A1 EP82108921A EP82108921A EP0075911A1 EP 0075911 A1 EP0075911 A1 EP 0075911A1 EP 82108921 A EP82108921 A EP 82108921A EP 82108921 A EP82108921 A EP 82108921A EP 0075911 A1 EP0075911 A1 EP 0075911A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
membrane
drive unit
loudspeaker according
loudspeaker
vibrations
Prior art date
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Ceased
Application number
EP82108921A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Siegfried Dr. Klein
Rainer J. Haas
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Original Assignee
Individual
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Publication of EP0075911A1 publication Critical patent/EP0075911A1/de
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R7/00Diaphragms for electromechanical transducers; Cones
    • H04R7/02Diaphragms for electromechanical transducers; Cones characterised by the construction
    • H04R7/12Non-planar diaphragms or cones
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R15/00Magnetostrictive transducers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R17/00Piezoelectric transducers; Electrostrictive transducers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R17/00Piezoelectric transducers; Electrostrictive transducers
    • H04R17/04Gramophone pick-ups using a stylus; Recorders using a stylus
    • H04R17/08Gramophone pick-ups using a stylus; Recorders using a stylus signals being recorded or played back by vibration of a stylus in two orthogonal directions simultaneously

Definitions

  • the invention relates to a loudspeaker, in particular a tweeter, with a convex, thin and essentially dimensionally stable membrane which is connected to a drive unit converting electrical vibrations into mechanical vibrations.
  • tweeter dome loudspeakers are currently mostly used, which have a convex, mostly partially spherical membrane.
  • convex membranes have the advantage of not bundling the high frequencies as much as the cone speakers, which are usually used for lower frequencies.
  • a partially spherical, thin and dimensionally stable membrane is on the one hand with a flexible bead on the edge of the chassis of the speaker and on the other hand rigid with one Voice coil connected to a dynamic drive unit.
  • the aim is that the membrane does not change its shape when the mechanical vibrations are carried out, that is to say it vibrates in its entirety. Partial vibrations of individual areas are to be prevented, but are difficult to rule out in practice.
  • the bead which serves to center and mechanically fasten the membrane and in the ideal case should be so soft that it does not influence the mechanical vibration of the membrane over the entire frequency range, proves to be disadvantageous. In practice, this is not achieved according to the current state of the art.
  • the object of the invention is to avoid the disadvantages of known loudspeaker, especially tweeter, and to improve the loudspeaker of the type mentioned in such a way that the sound emission takes place as possible isotropic and over a solid angle range of greater than 18 0 ° and that the adverse effects of a bead account for the vibration behavior of the membrane.
  • the drive unit in the loudspeaker according to the invention acts between two regions of the diaphragm, which move it relative to one another so that vibrations on the diaphragm be forced.
  • a bead nor a chassis is necessary in the loudspeaker according to the invention.
  • the loudspeaker according to the invention With the loudspeaker according to the invention, the otherwise labor-intensive centering of the membrane is eliminated. Furthermore, the sound radiation is largely isotropic, so that the location of the p- emitting loudspeaker according to the invention cannot be specified precisely, but the radiated sound seems to come from somewhere. However, this is extremely advantageous and desirable for tweeters.
  • the problem of sound emission from the rear of the membrane can be easily solved by the membrane - possibly including the drive unit - being a closed hollow body, in particular a closed hollow ball.
  • the sound radiated from the inner wall of such a closed sphere cannot penetrate to the outside and cause interference with the sound radiated from the outer surface.
  • Particularly advantageous is a very soft, foam-like inner filling of the membrane, which absorbs the inner sound waves so that there is no reaction via mechanical coupling with the Outside radiated sound waves is possible.
  • the loudspeaker according to the invention therefore comes very close to the ideal goal of an omnidirectional and non-focusing loudspeaker.
  • the membrane of the loudspeaker according to the invention itself carries out vibrations. Mechanical vibrations form on the surface of the membrane, which are comparable, for example, to the waves that occur after excitation of a water surface. It should be emphasized once again that these forced vibrations of the membrane are a clear departure from the prior art.
  • any electrodynamic transducer can be used as the drive unit; piezoelectric transducers are preferred.
  • Drive units made of an electro- or magnetostrictive material or the like are also suitable for the loudspeaker according to the invention.
  • the driving force of the drive unit is to be matched to the mechanical parameters of the membrane in such a way that the vibrations on the membrane neither exceed nor fall below the desired amplitudes.
  • Disk-like, mechanical radial vibrations drive units made of piezoelectric material are preferred.
  • such disk-like drive units generate circular vibration states and only negligible mechanical intermodulation.
  • Circular vibration states on the membrane can, however, also be achieved by a rod-shaped drive unit if it acts on a diameter of the spherical membrane.
  • Combinations of at least one disk-like and one rod-shaped converter to form an entire drive unit have also proven to be particularly advantageous.
  • the membrane can in principle have any shape, closed hollow bodies and in particular spheres are preferred because the sound radiation is largely isotropic.
  • membranes in the form of an egg or a rotating paraboloid can also be used.
  • a membrane designed as a hollow body there are fewer problems with the sound radiation from the inside of the membrane.
  • the loudspeaker has a hollow spherical membrane with a circular opening for the use of a disk-shaped transducer.
  • a disk-shaped transducer can be designed so that it fits into the curvature of the spherical membrane and thus does not disturb the spherical shape.
  • the transducer is advantageously fitted into a correspondingly shaped opening in the membrane, so that the expanding transducer presses against the edge of this opening.
  • the membrane advantageously has a circular opening which is adapted to the outer diameter of the disk-shaped transducer and has an inwardly projecting collar. Within this collar there is a projection which interacts positively with a corresponding recess in the transducer.
  • the converter has a projection, the recess is then provided on the membrane.
  • the drive unit can be arranged both inside and outside the membrane.
  • An arrangement within the membrane is preferred, in particular an arrangement in which the outer shape of the membrane, in particular the spherical shape, is preferably not interrupted.
  • a combination of an internal drive unit and an external drive unit has the advantage that compressive forces can be exerted on the membrane from the outside and tensile forces can be exerted on the inside, so that the mechanical introduction of force into the membrane is particularly simple.
  • the mechanical mounting of the loudspeaker according to the invention which can be designed in particular as a suspension, is particularly simple.
  • the drive unit always has an oscillation zero point which, for example in the case of a rod-shaped or a disc-shaped drive unit, lies in the geometric center of the rod or the disk.
  • a rod or thread for the suspension is attached in this geometric center.
  • Such an attachment is particularly advantageous in the case of disk-shaped drive units which are arranged in the periphery of the membrane and are therefore accessible from the outside.
  • the problem of focal points of the mechanical vibrations on the membrane is also decisive in the loudspeaker according to the invention.
  • the circular oscillation states emanating from this drive unit collect in the area of the other pole of the ball membrane.
  • a membrane 3 0 which consists of a ping-pong ball with an overhead, circular opening 31.
  • a drive unit 32 in the form of a cylindrical disk made of a piezoelectric material is fitted into this opening 31 and glued to the edges of the opening 31 at the edge.
  • the disk-shaped drive unit 32 has an electrode 33, 34 on each of its cylindrical surfaces, each of which is connected to a feed line 35 or 36.
  • a rope is attached as a suspension 37, which can also serve to mechanically support the flexible feed lines 35, 36.
  • the volume of the spherical membrane 30 remains essentially constant during the mechanical vibrations.
  • the speaker of Fig. 3 can also be operated so that the M embranvolumen remains substantially constant, in that the two transducers are so electrically actuated 45 and 46 so that the rod-shaped transducer moves in the direction respectively, in which the socket 47 would move if this rod-shaped converter 46 were not present and the drive was only via the perforated disk-shaped converter 45.
  • the two transducers 45 and 46 in the exemplary embodiment according to FIG. 3 can also be driven in phase, as a result of which the vibration behavior of this loudspeaker is equivalent to a ball that executes ball vibrations.
  • This rod-shaped transducer 46 executes a mechanical longitudinal vibration in the direction of vibration S under the action of an electrical vibration. It changes its length dimension to this direction of vibration S.
  • the rod-shaped transducer 46 is fastened between two regions B of the membrane, these two regions B are spaced from one another in the direction of vibration S. If the rod-shaped transducer 46 executes mechanical length vibrations, it takes the areas B with it and thus forces the diaphragm 3o to vibrate.
  • the upper opening 31 of this membrane 3o continues inwards into a collar 49, the inside diameter of which corresponds to the outside diameter of the disk-shaped drive unit 32.
  • the height of the collar 49 corresponds to the height of the disk-shaped drive unit 32.
  • the collar continues in an L-profile-shaped projection 50, which engages in a form-fitting manner in a corresponding annular groove 51 in the drive unit 32.
  • a second drive unit 48 is provided opposite to the first drive unit 32, which, like the first drive unit 32, is constructed and fastened in the membrane 30. It is controlled electrically so that it follows the oscillating movements of its opening 52 and thus has the effect that the oscillating states 4o emitted by the first drive unit 32 are not reflected at the edge of this opening 52 and cause intermodulations with the oscillating states generated later.
  • the drive unit 32 is covered by a flat layer 38 made of a soft foam material in order to adapt the sound radiation occurring here to the radiation of the other areas of the membrane 3o.
  • a filling 39 made of a corresponding foam material, for example foam rubber.
  • the membrane 3o consists of two hemispherical shells 41 and 42, which are connected to one another in the region of the spherical equator 43. In the vicinity of this equator 43, an annular flange 44 projects inwards on each hemispherical shell 41, 42.
  • the two flanges 44 encompass a transducer 45, which is designed as a perforated disc and carries out radial vibrations.
  • This cylindrical converter 45 lies flush with its outer surface on the inner wall of the spherical membrane 30. Overall, large-area connection surfaces between this transducer 45 and the membrane 3o are thus created, which ensure a permanent connection of the two parts.
  • the second drive unit 48 thus absorbs the vibration states 4o generated by the first drive unit 32.
  • it is located at the collection point of the vibration states of the first drive unit 32, namely at the other pole of the spherical membrane 30 .
  • the membrane 3o again consists of two hemispherical shells 41, 42, between which a plurality of disk-shaped transducers 53 are arranged, which together form the drive unit 32.
  • the disk-shaped transducers 53 are arranged parallel to one another and at a short distance from one another and are glued to the inner wall of the membrane 30 at the edge. In this exemplary embodiment, it is also possible to approximate ball vibrations of the membrane 3o.
  • the disk-shaped drive unit 32 has a spherical outer surface 54, the radius of which corresponds to the radius of the spherical membrane 30 and which merges flush with this membrane 30. As a result, the overall spherical shape is retained. Furthermore, this loudspeaker also has a positive connection between the membrane 3o and the drive unit 32. For this purpose, a collar 49 is also provided, on the inside of which, however, projects a narrow flange 55 which carries knobs 56 pointing outwards. These engage in appropriately designed holes in the drive unit 32 and bring about the positive locking.
  • a loudspeaker is shown with, on the one hand, a sound-absorbing, opposite-pole opening 52 and, on the other hand, a changed manner of fastening the disk-shaped drive unit 32.
  • the disk-shaped drive unit 32 is surrounded by a holding collar 58 and fastened to it.
  • the unit, prefabricated in this way, comprising the drive unit 32 and the holding collar 58 is then inserted and glued into an opening 59 in the spherical membrane.
  • the holding collar 58 has an overlapping edge 6 0 , which creates a large-area adhesive surface with the membrane.
  • the fastening of the inner feed line 35 is particularly simple by means of the holding collar 58, which in turn facilitates the assembly of the loudspeaker.
  • the drive unit 32 and the holding collar 58 are in turn covered on the outside by a layer 38.
  • the lower, smaller opening 52 which is bridged by the foam that forms the filling 39 of the membrane 3o, is located opposite the opening 59 in the membrane 3o.
  • the latter has an outwardly projecting ring 61.
  • the circular vibration states 4o emitted by the drive unit 32 in the region of the opening 52 are absorbed by the foam located there so that they cannot be reflected at the edges of the opening 52.
  • this opening and the sound absorption prevent a collection point of the mechanical vibrations.
  • the membrane 3o in turn consists of two hemispherical shells 41 and 42.
  • a disk-shaped drive unit 32 is provided, the outer diameter of which, however, is smaller than the inner diameter of the membrane 3o.
  • This drive unit 32 is connected to the inner wall of the membrane 3o via two conical collars 62.
  • a connection that is as optimal and permanent as possible is first established here
  • Auxiliary part holding collar 58 or collar 62
  • the additional part which offers large adhesive surfaces, glued to the membrane 3o.
  • the drive unit 63 is arranged outside the membrane 30 formed as a ping-pong ball. It is designed as a yoke, the web 64 of which is formed by a large cuboid made of a piezoelectric material.
  • the two legs 65 serve to transmit power to the membrane 3o. In this embodiment, compressive forces can be transferred directly to the membrane 3o without additional aids. If, in addition, as shown in dashed lines in FIG. 10, a rod-shaped converter 46 arranged parallel to the web 64 is provided, ideal conditions result for the introduction of the forces of this complete drive unit 32 into the membrane 30.

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Abstract

Der Lautsprecher hat eine konvexe, dünne und im wesentlichen formsteife Membran. Diese ist mit einer Antriebseinheit verbunden, welche elektrische Schwingungen in mechanische umsetzt. Um eine Verbesserung der Schallabstrahlung zu erreichen und den störenden Einfluß einer Sicke auf die Klangqualität des Lautsprechers zu unterdrücken, erstreckt sich die Membran (30) über mehr als 180° Raumwinkel und ist aus einem elastischen, schwingfähigen Material gefertigt. Zudem ist die Antriebseinheit (32), die bei Ausführung der mechanischen Schwingung ihre Abmessung entlang mindestens einer Schwingungsrichtung (5) ändert, zwischen zwei in dieser Schwingungsrichtung im Abstand voneinander befindlichen -Bereichen (B) der Membran an dieser befestigt. Bei Anlegen einer elektrischen Schwingung an die Antriebseinheit (3) wird der Abstand zwischen den beiden Bereichen (B) der Membran geändert. Es werden Schwingungen auf der Membran erzwungen.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf einen Lautsprecher, insbesondere Hochtonlautsprecher,mit einer konvexen, dünnen und im wesentlichen formsteifen Membran, die mit einer elektrische Schwingungen in mechanische Schwingungen umwandelnden Antriebseinheit verbunden ist.
  • Für die Abstrahlung hoher Töne werden derzeit zumeist Hochton-Kalotten-Lautsprecher eingesetzt, die eine nach außen gewölbte, zumeist teilsphärische Membran haben. Derartige konvexe Membrane haben den Vorteil, die hohen Frequenzen nicht so stark zu bündeln wie die Konus-Lautsprecher, die üblicherweise für tiefere Frequenzen eingesetzt werden.
  • Bei den bekannten Hochton-Kalotten-Lautsprechern (siehe z. B. Stichwort Lautsprecher in der Große Brockhaus, 8. Aufl.) ist eine teilsphärische, dünne und formsteife Membran einerseits randseitig über eine nachgiebige Sicke mit dem Chassis des Lautsprechers und andererseits starr mit einer Schwingspule einer dynamischen Antriebseinheit verbunden. Dabei wird angestrebt, daß die Membran beim Ausführen der mechanischen Schwingungen möglichst ihre Form nicht ändert, also in ihrer Gänze schwingt. Teilschwingungen einzelner Bereiche sollen verhindert werden, sind aber in der Praxis nur schwer auszuschließen. Als nachteilig erweist sich dabei insbesondere die Sicke, die der Zentrierung und mechanischen Befestigung der Membran dient und im Idealfall so weich sein sollte, daß sie über den gesamten Frequenzbereich die mechanische Schwingung der Membran nicht beeinflußt. In der Praxis ist dies nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht erreicht.
  • Bei Hochtonlautsprechern wird eine Abstrahlung über einen möglichst großen Raumwinkel angestrebt. Dieser Raumwinkel ist jedoch bei den bekannten Hochton-Kalotten-Lautsprechern stets beträchtlich kleiner als 180°. Dadurch kann ein Zuhörer stets die Richtung angeben, in der sich der bekannte Hochton-Kalotten-Lautsprecher befindet, da die Abstrahlung nicht isotrop erfolgt.
  • Anstelle einer dynamischen Antriebseinheit mit Tauchspule und Ringmagneten, wie sie der bekannte Hochton-Kalotten-Lautsprecher aufweist, sind auch Lautsprecher mit piezoelektrischen Schwingelementen, die Kristall-Lautsprecher genannt werden, bekannt. Auch bei diesen Lautsprechern ist jedoch die Membran randseitig über eine Sicke mechanisch gehalten. Kristall-Lautsprecher haben sich für die Hochtonwidergabe derzeit allerdings nicht durchsetzen können.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile der bekannten Lautsprecher, insbesondere Hochtonlautsprecher zu vermeiden und den Lautsprecher der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, daß die Schallabstrahlung möglichst isotrop und über einen Raumwinkelbereich von größer als 180° erfolgt und daß die nachteiligen Wirkungen einer Sicke auf das Schwingverhalten der Membran entfallen.
  • Diese Aufgabe wird durch einen Lautsprecher gelöst,
    • a) bei dem sich die Membran
      • - über mehr als 180° Raumwinkel erstreckt und
      • - aus einem elastischen, schwingfähigen Material gefertigt ist,
    • b) bei dem die Antriebseinheit
      • - bei Ausführung der mechanischen Schwingungen ihre Abmessungen entlang mindestens einer Schwingrichtung ändert und
      • - zwischen mindestens zwei in dieser Schwingrichtung im Abstand voneinander befindlichen Bereichen der Membran befestigt ist,

    so daß beim Anlegen einer elektrischen Schwingung an die Antriebseinheit der Abstand zwischen diesen beiden Bereichen der Membran verändert wird und Schwingungen auf der Membran entstehen.
  • Im Gegensatz zu dem bekannten Lautsprecher, bei dem die Antriebseinheit zwischen Membran und Lautsprecherchassis angeordnet ist und die Membran gegenüber dem Chassis bewegt, wirkt die Antriebseinheit bei dem erfindungsgemäßen Lautsprecher zwischen zwei Bereichen der Membran, die sie so relativ zueinander bewegt, daß Schwingungen auf der Membran erzwungen werden. Dadurch sind bei dem erfindungsgemäßen Lautsprecher weder eine Sicke noch ein Chassis notwendig. Neben der Einsparung dieser Teile wird zugleich erreicht, daß keine Auswirkungen der Sicke auf das Schwingverhalten der Membran möglich sind und daß die Schallausbreitung nicht durch ein Chassis gestört wird, das zudem noch für sich Raum beansprucht.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Lautsprecher entfällt das sonst notwendige, arbeitsaufwendige Zentrieren der Membran. Weiterhin erfolgt die schallabstrahlung weitgehend isotrop, so daß der Ort despabstrahlenden erfindungsgemäßen Lautsprechers nicht präzise angegeben werden kann, der abgestrahlte Schall scheint vielmehr von irgendwoher zu kommen. Dies ist jedoch für Hochtonlautsprecher ausgesprochen vorteilhaft und erwünscht.
  • Schließlich ist bei dem erfindungsgemäßen Lautsprecher das Problem der Schallemission der Rückseite der Membran(Möglichkeit eines akustischen Kurzschlusses) einfach zu lösen, indem die Membran - ggf. einschließlich der Antriebseinheit - ein geschlossener Hohlkörper, insbesondere eine geschlossene Hohlkugel ist. Der von der Innenwand einer derartigen,geschlossenen Kugel abgestrahlte Schall kann nicht nach außen dringen und Interferenzen mit dem von der Außenfläche abgestrahlten Schall hervorrufen. Besonders vorteilhaft ist dabei eine sehr weiche, schaumstoffartige Innenfüllung der Membran, die die Innenschallwellen so absorbiert, daß keine Rückwirkung über mechanische Kopplung mit den von der Außenseite abgestrahlten Schallwellen möglich ist. Bei vollständig abgeschlossener, kugelartiger Membran ist lediglich ggf. eine sehr kleine Öffnung für den atmospärischen Luftdruckausgleich empfehlenswert.
  • Der erfindungsgemäße Lautsprecher kommt mithin dem Idealziel eines rundum-abstrahlenden und nicht bündelnden Lautsprechers sehr nahe. In Abkehr von den bisher üblichen, formsteifen und sich beim Schwingen nicht deformierenden Membranen führt die Membran des erfindungsgemäßen Lautsprechers selbst Schwingungen aus. Auf der Oberfläche der Membran bilden sich mechanische Schwingungen aus, die beispielsweise mit den nach Erregung einer Wasseroberfläche auftretenden Wellen vergleichbar sind. Es soll noch einmal betont werden, daß in diesen erzwungenen Schwingungen der Membran eine deutliche Abkehr vom bisherigen Stand der Technik liegt.
  • Als Antriebseinheit können beliebige elektrodynamische Wandler eingesetzt werden, bevorzugt werden piezoelektrische Wandler. Auch Antriebseinheiten aus einem elektro- oder magnetostriktiven Material oder dergleichen eignen sich- für den erfindungsgemäßen Lautsprecher. Dabei ist die Antriebskraft der Antriebseinheit so auf die mechanischen Parameter der Membran abzustimmen, daß die Schwingungen auf der Membran die gewünschten Amplituden weder unter- noch überschreiten. Entscheidend ist hierbei auch die mechanische Verbindung zwischen der Antriebseinheit und der Membran, die sehr sorgfältig und dauerhaft ausgeführt werden muß.
  • Bevorzugt werden scheibenähnliche, mechanische Radialschwingungen ausführende Antriebseinheiten aus piezoelektrischem Material. Bei den bevorzugt kugelförmig ausgebildeten Membranen erzeugen derartige scheibenähnliche Antriebseinheiten kreisförmige Schwingungszustände und nur vernachläßigbar geringe mechanische Intermodulation. Kreisförmige Schwingungszustände auf der Membran können jedoch auch durch eine stabförmige Antriebseinheit erreicht werden, wenn diese auf einem Durchmesser der sphärischen Membran wirkt. Besonders vorteilhaft haben sich auch Kombinationen von mindestens einem scheibenähnlichen und einem stabförmigen Wandler zu einer gesamten Antriebseinheit erwiesen.
  • Obwohl die Membran prinzipiell beliebige Form haben kann, werden geschlossene Hohlkörper und insbesondere Kugeln bevorzugt, weil bei ihnen die Schallabstrahlung weitgehend isotrop ist. Je nach Material der Membran können jedoch auch Membranen in Form eines Eies, eines Drehparaboloiden eingesetzt werden. Bei einer als Hohlkörper ausgebildeten Membran treten geringere Probleme mit der Schallabstrahlung der Membraninnenseite auf.
  • In bevorzugter Ausbildung der Erfindung hat der Lautsprecher eine hohlkugelförmige Membranmit einer kreisförmigen Öffnung für den Einsatz eines scheibenförmigen Wandlers. Wie bereits oben erläutert, sind hier die Symmetriebedingungen zwischen der Form der Membran, der Form des Wandlers und der Form der Schwingungszustände auf der Membran besonders günstig. Dabei kann der scheibenförmige Wandler so ausgebildet werden, daß er sich in die Krümmung der kugelförmigen Membran einfügt und somit die Kugelgestalt nicht stört.
  • Aufgrund der hohen, von der Antriebseinheit auf die Membran zu übertragenden Kräfte ist die mechanische Verbindung zwischen Antriebseinheit und Membran von ausschlaggebender Bedeutung. Vorteilhafterweise ist der Wandler in eine entsprechend geförmte Öffnung der Membran eingepaßt, so daß der sich ausdehnende Wandler gegen den Rand dieser Öffnung preßt. Um aber auch Zugbewegungen bei sich verkleinerndem Wandler auf die Membran übertragen zu können, wird ein Formschluß zwischen Membran und Antriebseinheit angestrebt. Vorteilhafterweise hat hierzu die Membran eine kreisförmige, dem Außendurchmesser des scheibenförmigen Wandlers angepaßte Öffnung mit einem nach innen vorspringenden Kragen. Innerhalb dieses Kragens befindet sich ein Vorsprung, der mit einer entsprechenden Ausnehmung des Wandlers formschlüssig zusammenwirkt. In mechanischer Umkehr hat der Wandler einen Vorsprung, die Ausnehmung ist dann an der Membran vorgesehen. Bei dieser Ausführung des erfindungsgemäßen Lautsprechers werden Zug- und Druckkräfte der Antriebseinheit sicher auf die Membran übertragen.
  • Die Antriebseinheit kann sowohl innerhalb als auch außerhalb der Membran angeordnet werden. Bevorzugt wird eine Anordnung innerhalb der Membran, insbesondere eine Anordnung, in der die äußere Form der Membran, insbesondere die Kugelform, möglichst nicht unterbrochen wird. Eine Kombination von einer innen angeordneten und einer außen befindlichen Antriebseinheit hat den Vorteil, daß von außen Druckkräfte und von innen Zugkräfte auf die Membran ausgeübt werden können, so daß die mechanische Krafteinleitung in die Membran besonders einfach ist.
  • Besonders einfach ist die mechanische Halterung des erfindungsgemäßen Lautsprechers, die insbesondere als Aufhängung ausgebildet werden kann. Die Antriebseinheit hat stets einen Schwingungsnullpunkt, der beispielsweise bei einer stabförmigen oder einer scheibenförmigen Antriebseinheit in der geometrischen Mitte des Stabes bzw. der Scheibe liegt. In dieser geometrischen Mitte wird ein Stab oder Faden für die Aufhängung befestigt. Hierdurch tritt kein Einfluß auf die mechanischen Schwingungen der Antriebseinheit auf. Besonders vorteilhaft ist eine derartige Befestigung bei scheibenförmigen Antriebseinheiten, die in der Peripherie der Membran angeordnet und somit von außen zugänglich sind. Entscheidend bei dem erfindungsgemäßen Lautsprecher ist noch das Problem von Brennpunkten der mechanischen Schwingungen auf der Membran. Hat man beispielsweise in bevorzugter Ausbildung der Erfindung eine sphärische Membran, in die im Bereich eines Pols eine scheibenförmige Antriebseinheit eingesetzt ist, so sammeln sich die von dieser Antriebseinheit ausgehenden, kreisförmigen Schwingungszustände im Bereich des anderen Pols der Kugelmembran. Um Reflexionen und Intermodulationen der Schallwellen zu vermeiden, wird vorgeschlagen, entweder in diesem Sammelpunkt der mechanischen Schwingungen eine Öffnung vorzusehen, die von einem schallabsorbierenden Material überbrückt ist, oder an derselben Stelle eine zusätzliche Antriebseinheit anzuordnen, die sich phasengleich zu den Schwingungen am Rand der Öffnung bewegt. Dadurch werden Reflexionen am offenen oder am geschlossenen Ende vermieden, vielmehr werden die Schwingungen von dem elastischen Material oder der zweiten Antriebseinheit absorbiert.
  • Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den übrigen Ansprüchen.
  • Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert und unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben. In dieser Zeichnung zeigen:
    • Fig. 1 eine perspektivische Darstellung, teilweise angeschnitten, eines Lautsprechers mit sphärischer Membran und scheibenförmiger Antriebseinheit zur Erläuterung des prinzipiellen Aufbaus,
    • Fig. 2 eine Draufsicht auf den Lautsprecher gemäß Fig. l mit Blick senkrecht auf die Antriebseinheit,
    • Fig. 3 einen Großkreisschnitt durch einen Lautsprecher mit einem scheibenförmigen Wandler im Äquatorbereich und einem stabförmigen Wandler zwischen den Polen einer kugelförmigen Membran,
    • Fig. 4 einen Großkreisschnitt durch einen Lautsprecher mit einer wellenerzeugenden und einer wellenabsorbierenden Antriebseinheit,
    • Fig. 5 einen Großkreisschnitt durch einen Lautsprecher mit mehreren, auf Kleinkreisen angeordneten scheibenförmigen Wandlern,
    • Fig. 6 einen Großkreisschnitt durch einen Lautsprecher mit in die Kugelform eingefügter Antriebseinheit,
    • Fig. 7 eine Draufsicht senkrecht auf die Öffnung in Fig. 6, jedoch ohne Antriebseinheit,
    • Fig. 8 einen Großkreisschnitt durch einen Lautsprecher mit Absorptionsöffnung,
    • Fig. 9 einen Großkreisschnitt durch einen Lautsprecher mit einem in der Äquatorialebene angeordneten scheibenförmigen Wandler und mechanischen Verbindungsbrücken zwischen Wandler und Membran und
    • Fig. lo eine Seitenansicht eines Lautsprechers mit einer außerhalb der Membran befindlichen Antriebseinheit.
  • Der Lautsprecher nach Fig. 1 und 2 hat eine Membran 30, die aus einem Ping-pongball mit einer oben liegenden, kreisförmigen Öffnung 31 besteht. In diese Öffnung 31 ist eine Antriebseinheit 32 in Form einer zylindrischen Scheibe aus einem piezoelektrischen Material eingepaßt und randseitig mit den Rändern der Öffnung 31 verklebt. Auf ihren Zylinderflächen hat die scheibenförmige Antriebseinheit 32 je eine Elektrode 33, 34, die jeweils mit einer Zuleitung 35 bzw. 36 verbunden sind.
  • Im geometrischen Mittelpunkt der scheibenförmigen Antriebseinheit 32 ist als Aufhängung 37 ein Seil befestigt,das auch zur mechanischen Stützung der flexiblen Zuleitungen 35, 36 dienen kann.
  • Neben dem lochscheibenförmigen Wandler 45 besteht die Antriebseinheit 32 im Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 noch aus einem stabförmigen Wandler 46, der durch die Öffnung des lochscheibenförmigen Wandlers 45 berührungsfrei geführt ist, auf einem Durchmesser der sphärischen Membran 30, und zwar auf der Verbindungslinie der Pole, liegt und in seiner Länge dem Innendurchmesser der Membran 3o angepaßt ist. Er greift in eine ringförmige Fassung 47 jeder Halbkugelschale 41, 42, wodurch ebenfalls großflächige Verbindungsbereiche geschaffen werden.
  • Bei dem Lautsprecher nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 und 2 leuchtet ohne weiteres ein, daß das Volumen der sphärischen Membran 30 während der mechanischen Schwingungen im wesentlichen konstant bleibt. Der Lautsprecher nach Fig. 3 kann ebenfalls so betrieben werden,daß das Membranvolumen im wesentlichen konstant bleibt, indem die beiden Wandler 45 und 46 so elektrisch angesteuert werden, daß sich der stabförmige Wandler jeweils in die Richtung bewegt, in die sich auch die Fassung 47 bewegen würde, wenn dieser stabförmige Wandler 46 nicht vorhanden wäre und der Antrieb nur über den lochscheibenförmigen Wandler 45 erfolgte.
  • Andererseits können die beiden Wandler 45 und 46 im Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 aber auch gleichphasig angesteuert werden, wodurch das Schwingungsverhalten dieses Lautsprechers einer Kugelschwingungen ausführenden Kugel gleichkommt.
  • Mit Hilfe des stabförmigen Wandlers 46 läßt sich die prinzipielle Funktionsweise des erfindungsgemäßen Lautsprechers anschaulich formulieren: Dieser stabförmige Wandler 46 führt unter der Einwirkung einer elektrischen Schwingung eine mechanische Längsschwingung in Schwingrichtung S aus. Er ändert dabei seine Längenabmessung in dieser Schwingrichtung S. Der stabförmige Wandler 46 ist zwischen zwei Bereichen B der Membran befestigt, diese beiden Bereiche B befinden sich in Schwingrichtung S im Abstand voneinander. Wenn der stabförmige Wandler 46 mechanische Längenschwingungen ausführt, nimmt er die Bereiche B mit und zwingt somit der Membran 3o eine Schwingung auf.
  • Der Lautsprecher nach Fig. 4 entspricht im wesentlichen dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel, jedoch ist ein Formschluß zwischen der Antriebseinheit 32 und der Membran 3o vorgesehen, weiterhin hat dieses Ausführungsbeispiel eine zusätzliche, insbesondere schallabsorbierende Antriebseinheit 48.
  • Die obere Öffnung 31 dieser Membran 3o setzt sich nach innen in einen Kragen 49 fort, dessen Innendurchmesser dem Außendurchmesser der scheibenförmigen Antriebseinheit 32 entspricht. Die Höhe des Kragens 49 entspricht der Höhe der scheibenförmigen Antriebseinheit 32. Der Kragen setzt sich in einen L-profilförmigen Vorsprung 5o fort, der formschlüssig in eine entsprechende ringförmige Rille 51 in der Antriebseinheit 32 eingreift. Hierdurch werden Zugkräfte günstig in die Membran 3o eingeleitet. Dieser Forderung entspricht auch die Formgebung der Membran 3o am Übergangsbereich zum Kragen 49.
  • Weiterhin ist im Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 gegenpolig zur ersten Antriebseinheit 32 eine zweite Antriebseinheit 48 vorgesehen, die ebenso wie die erste Antriebseinheit 32 aufgebaut und in der Membran 3o befestigt ist. Sie wird elektrisch so angesteuert, daß sie den Schwingbewegungen ihrer Öffnung 52 folgt und somit bewirkt, daß die von der ersten Antriebseinheit 32 ausgesandten Schwingungszustände 4o nicht am Rand dieser Öffnung 52 reflektiert werden und mit den später erzeugten Schwingungszuständen Intermodulationen hervorrufen.
  • Die Antriebseinheit 32 ist durch eine flache Schicht 38 aus einem weichen Schaummaterial abgedeckt, um die hier erfolgende Schallabstrahlung an die Abstrahlung der übrigen Bereiche der Membran 3o anzupassen. Im Innenraum der Membran 3o befindet sich eine Füllung 39 aus einem entsprechenden Schaummaterial, beispielsweise Moosgummi.
  • Sobald eine elektrische Spannung zwischen den beiden Zuleitungen 35 und 36 angelegt wird, ändern sich die geometrischen Abmessungen der als Scheibe ausgebildeten Antriebseinheit 32, ihr Durchmesser wird größer oder kleiner. Dadurch wird auch der Durchmesser der Öffnung 31 größer oder kleiner,und es werden Schwingungszustände - wie sie in Fig. 1 übertrieben groß gestrichelt dargestellt sind - auf der Membran 3o erzwungen. Diese Schwingungszustände 4o bringen die umliegende Luft in Schwingungen, bewirken also die Schallabstrahlung.
  • Die bei einer Ausdehnung der Antriebseinheit 32 und bei einem Schrumpfen der Antriebseinheit 32 auftretenden Radialkräfte sind in Fig. 2 durch Pfeile dargestellt.
  • Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 besteht die Membran 3o aus zwei Halbkugelschalen 41 und 42, die im Bereich des Kugeläquators 43 miteinander verbunden sind. In Nähe dieses Äquators 43 springt auf jeder Halbkugelschale 41, 42 ein ringförmiger Flansch 44 nach innen vor. Die beiden Flansche 44 umgreifen einen als Lochscheibe ausgebildeten Wandler 45, der Radialschwingungen ausführt. Dieser zylinderförmige Wandler 45 liegt mit seiner Mantelfläche bündig an der Innenwand der sphärischen Membran 3o an. Insgesamt werden somit großflächige Verbindungsflächen zwischen diesem Wandler 45 und der Membran 3o geschaffen, die für eine dauerhafte Verbindung beider Teile sorgen.
  • Die zweite Antriebseinheit 48 absorbiert somit die von der ersten Antriebseinheit 32 erzeugten Schwingungszustände 4o. Sie befindet sich hierzu im Sammelpunkt der Schwingungszustände der ersten Antriebseinheit 32, nämlich am anderen Pol der sphärischen Membran 30.
  • Es ist jedoch auch möglich, die beiden Antriebseinheiten 32 und 48 gleichphasig anzusteuern.
  • Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 besteht die Membran 3o wiederum aus zwei Halbkugelschälen 41, 42, zwischen denen mehrere scheibenförmige Wandler 53 angeordnet sind, die zusammen die Antriebseinheit 32 bilden. Die scheibenförmigen Wandler 53 sind parallel zueinander und in geringem Abstand voneinander angeordnet und randseitig an die Innenwand der Membran 3o angeklebt. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist eine Annäherung an Kugelschwingungen der Membran 3o möglich.
  • Im Ausführungsbeispiel nach den Fig. 6 und 7 hat die scheibenförmige Antriebseinheit 32 eine sphärische Außenfläche 54, deren Radius dem Radius der sphärischen Membran 30 entspricht und die bündig in diese Membran 3o übergeht. Dadurch bleibt die Kugelgestalt insgesamt erhalten. Weiterhin hat dieser Lautsprecher ebenfalls eine formschlüssige Verbindung zwischen der Membran 3o und der Antriebseinheit 32. Hierzu ist ebenfalls ein Kragen 49 vorgesehen, an dessen Innenseite jedoch ein schmaler Flansch 55 vorspringt, der nach außen weisende Noppen 56 trägt. Diese greifen in entsprechend ausgebildete Löcher in der Antriebseinheit 32 und bewirken den Formschluß.
  • Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 8 ist ein Lautsprecher mit einerseits einer schallabsorbierenden, gegenpoligen Öffnung 52 und andererseits einer geänderten Befestigungsweise der scheibenförmigen Antriebseinheit 32 gezeigt.
  • Die scheibenförmige Antriebseinheit 32 wird von einem Haltekragen 58 umgeben und an diesem befestigt. Anschließend wird die so vorgefertigte Einheit aus der Antriebseinheit 32 und dem Haltekragen 58 in eine Öffnung 59 der sphärischen Membran eingesetzt und verklebt. Der Haltekragen 58 hat einen übergreifenden Rand 60, der eine großflächige Verklebungsfläche mit der Membran schafft. Weiterhin ist mittels des Haltekragens 58 die Befestigung der inneren Zuleitung 35 besonders einfach, wodurch wiederum die Montage des Lautsprechers erleichtert wird. Die Antriebseinheit 32 und der Haltekragen 58 sind nach außen wiederum über eine Schicht 38 abgedeckt.
  • Zudem befindet sich gegenpolig zur Öffnung 59 in der Membran 3o die untere, kleinere Öffnung 52, die durch den Schaumstoff, der die Füllung 39 der Membran 3o bildet, überbrückt ist. Um eine gute Verbindung zwischen diesem Schaumstoff und dem Rand der Öffnung 52 zu erzielen, hat diese einen nach außen vorspringenden Ring 61. Auf diese Weise werden die von der Antriebseinheit 32 ausgesandten, kreisförmigen Schwingungszustände 4o im Bereich der Öffnung 52 von dem dort befindlichen Schaumstoff absorbiert, so daß sie nicht an den Rändern der Öffnung 52 reflektiert werden können. Andererseits wird durch diese Öffnung und die Schallabsorbtion ein Sammelpunkt der mechanischen Schwingungen vermieden.
  • Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 9 besteht die Membran 3o wiederum aus zwei Halbkugelschalen 41 und 42. Im Bereich ihrer Verbindungsebene, der Ebene des Äquators 43, ist eine scheibenförmige Antriebseinheit 32 vorgesehen, deren Außendurchmesser jedoch kleiner ist als der Innendurchmesser der Membran 3o. Diese Antriebseinheit 32 ist über zwei konische Kragen 62 mit der Innenwand der Membran 3o verbunden. Wie im Ausführungsbeispiel nach Fig. 8 wird hier zunächst eine möglichst optimale und dauerhafte Verbindung zwischen einem Hilfsteil (Haltekragen 58 oder Kragen 62) angestrebt, wobei dieser Arbeitsvorgang außerhalb der räumlich einengenden Membran 3o erfolgt. Erst anschließend wird das zusätzliche Teil, das große Verklebungsflächen bietet, mit der Membran 3o verklebt.
  • Im Ausführungsbeispiel nach Fig. lo ist die Antriebseinheit 63 außerhalb der als Ping-pongball ausgebildeten Membran 3o angeordnet. Sie ist als ein Joch ausgeführt, dessen Steg 64 von einem großen Quader aus einem piezoelektrischen Material gebildet wird. Die beiden Schenkel 65 dienen der Kraftübertragung auf die Membran 3o. Bei diesem Ausführungsbeispiel lassen sich Druckkräfte direkt und ohne zusätzliche Hilfsmittel auf die Membran 3o übertragen. Wird noch zusätzlich, wie in Fig. lo gestrichelt eingezeichnet ist, ein parallel zum Steg 64 angeordneter, stabförmiger Wandler 46 vorgesehen, so ergeben sich ideale Verhältnisse für die Einleitung der Kräfte dieser kompletten Antriebseinheit 32 in die Membran 3o.
  • Anstelle einer Schallabsorbtion mittels einer Öffnung 52, wie sie in Fig. 8 gezeigt ist oder mittels einer zweiten Antriebseinheit 48, wie sie in Fig. 4 gezeigt ist, ist es auch möglich, an diesen Stellen die Membran 30 nicht zu unterbrechen, sondern lediglich mit einer Auflage entsprechend der Schicht 38 zu versehen, um eine Schallwellenabsorbtion zu erreichen und eine Ansammlung der Schallwellen am Gegenpol zu vermeiden.

Claims (11)

1. Lautsprecher, insbesondere Hochtonlautsprecher mit einer von außen gesehen konvexen, dünnen und im wesentlichen formsteifen Membran (30), die mit einer elektrische Schwingungen in mechanische Schwingungen umwandelnden Antriebseinheit (32) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
a. daß die Membran (30)
- sich über mehr als 180° Raumwinkel erstreckt und
- aus einem elastischen, schwingfähigen Material gefertigt ist,
b. daß die Antriebseinheit (32)
- bei Ausführung der mechanischen Schwingungen ihre Abmessung entlang mindestens einer Schwingrichtung (S) ändert und
- zwischen mindestens zwei in dieser Schwingrichtung (S) im Abstand voneinander befindlichen Bereichen (B) der Membran (30) befestigt ist,
c. so daß beim Anlegen einer elektrischen Schwingung an die Antriebseinheit (32) der Abstand zwischen diesen beiden Bereichen (B) der Membran (30) verändert wird und Schwingungen auf der Membran (30) entstehen.
2. Lautsprecher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit (32) mindestens einen scheibenähnlichen, mechanische Radialschwingungen ausführenden, insbesondere piezoelektrischen, oder elektro- oder magnetostriktiven Wandler (45, 53) aufweist.
3. Lautsprecher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit (32) einen mechanische Längenschwingungen ausführendem Stab (46), insbesondere aus piezoelektrische , oder einem elektro- oder magnetostriktiven Material aufweist.
4. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (30) eine praktisch vollständig geschlossene Hohlkugel ist.
5. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit (32) innerhalb einer von der Membran (30) begrenzten Kugel angeordnet ist.
6. Lautsprecher nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß in der kugelförmigen Membran (30) mindestens eine kreisförmige Öffnung (31, 59) für den Einsatz einer Antriebseinheit (32) in Form eines scheibenförmigen Wandlers vorgesehen ist.
7. Lautsprecher nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch mindestens eine, sich an der Stelle eines Sammelpunkts der mechanischen Schwingungszustände (40) aus der Membran (30) befindende Öffnung (52) in die eine zweite Antriebseinheit (48) eingesetzt ist oder die mit einem Schwingungen absorbierenden Material überbrückt ist.
8. Lautsprecher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Membran (30) aus zwei Halbkugelschalen (41,42) zusammengesetzt, die jeweils einen nach innen vorspringenden, seitlich an die scheibenförmige Antriebseinheit (32) anlegbaren Flansch (44) aufweisen und daß der Außendurchmesser der Antriebseinheit (32) dem Innendurchmesser der Membran (41,42) entspricht.
9. Lautsprecher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der scheibenförmigen Antriebseinheit (32) kleiner ist als der Innendurchmesser der Membran (41, 42) und daß die Antriebseinheit (32) über mindestens einen konischen Kragen (62) mit der Innenwand der Membran (41, 42) verbunden ist.
10. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der freie Innenraum der Membran (30) mit einem weichen Schaumstoff, insbesondere Moosgummi ausgefüllt ist.
ll. Lautsprecher nach einem der Ansprüche lbis 10, dadurch gekennzeichnet, daß er eine Aufhängung (37) hat, die in einem Schwingungsnullpunkt seiner Antriebseinheit (32) befestigt ist.
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