EP1022929B1 - Lautsprecher mit einem ummantelten Magnetkern - Google Patents

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EP1022929B1
EP1022929B1 EP20000100968 EP00100968A EP1022929B1 EP 1022929 B1 EP1022929 B1 EP 1022929B1 EP 20000100968 EP20000100968 EP 20000100968 EP 00100968 A EP00100968 A EP 00100968A EP 1022929 B1 EP1022929 B1 EP 1022929B1
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EP
European Patent Office
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permanent magnet
plastic layer
core
alloy
loud speaker
Prior art date
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EP20000100968
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French (fr)
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EP1022929A2 (de
EP1022929A3 (de
Inventor
Johann Lang
Manfred Aigner
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Harman Becker Automotive Systems GmbH
Original Assignee
Harman Becker Automotive Systems GmbH
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Publication date
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Publication of EP1022929A3 publication Critical patent/EP1022929A3/de
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Publication of EP1022929B1 publication Critical patent/EP1022929B1/de
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
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    • H04R9/02Details
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    • HELECTRICITY
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    • H01F1/0577Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B in the form of particles, e.g. rapid quenched powders or ribbon flakes pressed, sintered or bonded together sintered
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    • H04R9/06Loudspeakers

Definitions

  • the invention relates to a loudspeaker according to the dynamic transducer principle.
  • Loudspeakers based on the dynamic converter principle are very common.
  • it is typical to arrange an annular voice coil movably in an air gap of a permanent magnet.
  • a current representing the audio signal flows through this voice coil, it generates a force that acts perpendicular to the voice coil and the magnetic field and sets the voice coil in motion.
  • a membrane connected to it moves with. Since the current varies according to the audio signal, the voice coil with the diaphragm is moved in accordance with the audio signal, thereby converting the electric audio signal into a corresponding acoustic signal.
  • EP-A-0441616 To introduce particles of a neodymium alloy in a plastic matrix and to use the plastic to form the permanent magnet.
  • such permanent magnets only show a very limited magnetic field strength, which corresponds to only about 30% of the magnetic field strength of a neodymium alloy magnet.
  • EP-A-0685983 discloses a loudspeaker according to the dynamic transducer principle with a voice coil that can be acted upon by an electrical audio signal and with a permanent magnet, wherein the permanent magnet (1) has a core (10) of a high magnetic alloy with a rare earth element, which is provided with a plastic layer (11) is sheathed.
  • the invention has for its object to provide a loudspeaker according to the dynamic transducer principle, which has a permanent magnet with an alloy containing an element from the rare earth group, and which is protected at high magnetic field strength as possible damage, in particular by oxidation.
  • the loudspeaker which operates on the dynamic transducer principle, is provided with a permanent magnet whose core is formed from a highly magnetic alloy with an element from the group of rare earths, in particular from a neodymium alloy.
  • This core is coated with a plastic layer, which in turn contains particles of an optionally same high magnetic alloy as the core.
  • This specific design of the permanent magnet ensures that a very strong permanent magnet is created whose distance from the voice coil is very high can be kept small, whereby the effective magnetic field strength in the voice coil can be kept very high. This is achieved by dispensing with additional layers, which do not contribute to the magnetic field strength, between the magnetically active components of the magnet and the voice coil by the construction according to the invention of the permanent magnet for the speaker.
  • the permanent magnet according to the invention proves to be very strong, since it consists almost completely of materials that contribute to the magnetic field strength.
  • the plastic layer with the particles of a high magnetic alloy with an element from the group of rare earths, in particular a neodymium alloy that on the one hand, the core is protected from external influences, in particular by the atmospheric oxygen or moisture and on the other hand in the plastic layer contained particles are also protected by the surrounding plastic matrix.
  • the magnetic properties of the permanent magnet are permanently preserved.
  • an additional protective layer which increases the distance between the voice coil and the magnet and thus reduces the magnetic field strength at the location of the voice coil, can thus be dispensed with according to the invention.
  • the structure according to the invention with the surface formed by the plastic layer to connect the permanent magnet with the other components of the speaker in a simple, defined and secure manner, for example by gluing.
  • This connection can be made much simpler than in the prior art with a sintered Neodymleg istsmagneten, since the connection is now not made with the brittle, difficult-to-handle neodymium alloy, but with the production technology easy-to-use plastic of the plastic layer.
  • the compounds can form much more precise, whereby the quality of the invention Speaker is noticeably increased.
  • the inventive construction of a loudspeaker is particularly suitable for tweeters.
  • the same high magnetic alloy is used with a rare earth element, especially a neodymium alloy, forming the particles in the plastic layer.
  • a rare earth element especially a neodymium alloy
  • the same high magnetic alloy can also reduce the cost of the permanent magnet and thus the cost of the speaker, since the number of materials used in particular the very difficult to handle materials is reduced.
  • the particles which preferably consist exclusively or substantially of a neodymium alloy, prove to be largely evenly distributed in the plastic layer. This makes it possible to form the magnetic field in the region of the voice coil as uniformly as possible and also as strong as possible. Due to the uniform distribution, it is possible to produce the construction of the permanent magnet for the speaker according to the invention in a simple manufacturing technology.
  • the material thickness of the plastic layer very low in particular, a material thickness of a few tenths of a millimeter and below have been found to be very suitable.
  • this thin sheath of the core of the permanent magnet is a sufficient protection against mechanical, chemical and other external influences on the high magnetic alloy, in particular the neodymium alloy, given.
  • the amount of material relevant to the generation of a magnetic field is markedly increased for a given size, which leads to an increased magnetic field strength.
  • this design of the permanent magnet of the invention shows all the advantages, in particular the simple and defined connection possibility with the other components of the loudspeaker.
  • a particularly suitable high magnetic alloy is an alloy consisting of neodymium (Nd) and iron (FE) and boron (B).
  • This alloy shows particularly advantageous magnetic properties, but with very disadvantageous properties, in particular with regard to the mechanical stability (brittleness) and their chemical susceptibility, in particular against atmospheric oxygen and water, are connected.
  • the inventive design of the speaker it is possible to use despite the disadvantageous properties of this alloy material, as given by the special plastic layer, a corresponding mechanical and chemical protection of the neodymium alloy.
  • the special magnetic properties of this neodymium alloy really come into their own.
  • epoxy resins As preferred plastics for forming the plastic layer, hydrophobic plastics and thereby the members of the epoxy resins have been found.
  • these epoxy resins by virtue of their particularly good adhesion to the alloys, such as the neodymium alloys, offer the possibility of creating a firm and permanent bond between the core and the plastic layer and the particles and the surrounding plastic matrix of epoxy resin.
  • the epoxy resins influence by their good electrical and mechanical properties, the formation of the magnetic field of the permanent magnet for the speaker according to the invention only a little. The construction of an effective permanent magnet is thus significantly simplified.
  • the processing of the epoxy resins proves to be quite simple, which facilitates the integration into the manufacturing process of the speaker.
  • the invention also describes a method for producing a permanent magnet for a loudspeaker according to the invention.
  • the core of the permanent magnet is sintered under pressure and temperature of a high magnetic alloy with a rare earth element, in particular a neodymium alloy, and then provided this core with a sheath of a plastic layer, which particles of a corresponding alloy, in particular a Neodymium alloy, contains.
  • This cladding of the sintered core is accomplished by placing the sintered core in a mold and applying the plastic layer around the core by injection molding, pressing or casting.
  • other common methods are possible.
  • a subsequent shaping treatment by cutting, drilling, grinding, polishing the coated core is thus no longer necessary.
  • This makes it possible to reduce the manufacturing steps in the production of a permanent magnet for the loudspeaker according to the invention and in particular to reduce the steps that contain critical mechanical processing for the durability of the neodymium alloy to a minimum.
  • This makes it possible to largely exclude the risk of oxidation or other chemical damage to the alloy, in particular the neodymium alloy, during the manufacturing process.
  • the permanent magnets produced are as constant as possible manufacturing quality and permanently maintain their magnetic properties, since long-term damage due to the influence of damaging materials during the manufacturing process are largely excluded.
  • the plastic layer is partially and only removed to a very limited extent, whereby the protection of the core is permanently preserved.
  • the protective effect of the plastic matrix of the plastic layer for the particles of a high magnetic alloy contained therein, in particular of a neodymium alloy, is unaffected by this subsequent shaping treatment.
  • the sintered core is brought into the final shape before the casing with a plastic layer by a few targeted shaping processing steps. Since the magnetic field of the finished permanent magnet is essentially determined by the magnetic field of the core, its outer shape with respect to distribution and strength of the magnetic field is of particular importance. Furthermore, the possibility of forming the surface of the sintered core by forming the sintered core in such a way that the plastic layer adheres very evenly and firmly to the core, which ensures the durability and uniformity of the permanent magnets produced.
  • the Fig. 1 shows a sectional view of the radially symmetrical structure of an exemplary loudspeaker according to the invention.
  • This loudspeaker works on the dynamic transducer principle. It shows a permanent magnet 1, which generates a constant magnetic field in which a voice coil 2 is arranged on a voice coil bobbin 3.
  • the voice coil 2 is supplied with an audio-frequency AC signal which corresponds to the audio signal to be displayed.
  • the membrane 4 is funnel-shaped and connected via a bead 5 with the chassis 6 of the speaker.
  • This chassis 6 connects the membrane 4 with the permanent magnet 1 so that a relative movement of the voice coil 2 to the chassis 6 with the permanent magnet 1 is made possible.
  • the chassis 6 is with connected to the voice coil bobbin 3 via a centering diaphragm 12. This ensures that the voice coil 2 is axially movable in a defined, largely constant distance from the permanent magnet 1. A movement outside the axial direction is thereby prevented.
  • the permanent magnet 1 is connected to the chassis 6 via the upper pole plate 7 and with the lower pole plate 8, which opens centrally in the center of the circular recess of the annular permanent magnet 1 in a pole core 9.
  • the mutual connection is made by gluing.
  • the permanent magnet 1 shows a core 10 made of a neodymium alloy containing the components neodymium (Nd), iron (Fe) and boron (B) approximately in the proportions 29/70/1.
  • This core 10 of the permanent magnet 1 is completely encased with a plastic layer 11.
  • the plastic layer 11 shows a layer thickness of about 1/10 mm.
  • the plastic layer 11 is formed from an epoxy resin or from a thermoplastic, in the plastic matrix of which a multiplicity of particles of a neodymium alloy corresponding to the neodymium alloy of the core 10 are introduced.
  • the particles of the plastic layer 11 are evenly distributed in the plastic layer. They represent a significant proportion of the volume of the plastic layer 11.
  • An advantageous proportion is 10 to 40%.
  • the neodymium alloys of the core 10 and the plastic layer 11 generate a magnetic field that acts on the spaced voice coil 2.
  • the distance between the magnetic field generating portions of the permanent magnet 1 to the voice coil 2 is given essentially by the necessary air gap between the voice coil 2 and the permanent magnet 1. Additional distance-expanding components are not given. This makes it possible that the magnetic field strength at the location of the voice coil 2 is very high, since on the one hand a neodymium alloy is used to form the permanent magnet 1 and on the other hand, the volume of the permanent magnet 1 is almost completely filled by the neodymium alloy and the distance of the magnetic field active components of the permanent magnet to the voice coil 2 is minimized.
  • This speaker according to the invention shows a very good transducer constant, which results from the magnetic flux density at the location of the voice coil 2 and the length of the voice coil 2 in the magnetic field. This converter constant is a measure of the performance of a loudspeaker.
  • Fig. 2 the sequence of the manufacturing process of a permanent magnet for a loudspeaker according to the invention is shown.
  • the neodymium alloy is sintered under pressure and temperature to the core 10 of the permanent magnet 1.
  • the core 10 already assumes the intended shape of the core of the permanent magnet 1 for the speaker according to the invention.
  • Post-processing of the sintered core 10 is regularly not required.
  • the sintering process takes place under a protective gas atmosphere, so that the neodymium alloy can not be damaged by atmospheric oxygen or atmospheric moisture or hydrogen or the like.
  • the sintered core 10 is introduced into an injection mold, with the aid of which the core 10 is to be encapsulated with a plastic layer 11.
  • This is done by injection molding with a plastic having hydrophobic properties and having particles containing the same neodymium alloy from which the core 10 is formed.
  • the injection mold is designed so that it corresponds to the final shape of the permanent magnet 1 for the loudspeaker according to the invention. This ensures on a regular basis that a subsequent shaping processing of the permanent magnet 1 with the sheathed by the plastic layer 11 core 10 can be avoided.
  • the dimensional accuracy of the overmolded core 10 does not exist, this is recognized in a subsequent checking step and the dimensional accuracy is produced by appropriate shaping processing, for example by cutting, drilling, grinding and polishing. This shaping processing detects only the plastic layer 11, the core 10 remains unaffected by the shaping processing.
  • a permanent magnet is created, which is particularly suitable due to its highly magnetic, tolerance-accurate and corrosion-protected properties to be used in a loudspeaker according to the invention.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Lautsprecher nach dem dynamischen Wandlerprinzip.
  • Lautsprecher nach dem dynamischen Wandlerprinzip sind sehr verbreitet. Bei diesen Lautsprechern ist typisch, eine ringförmige Schwingspule beweglich in einem Luftspalt eines Dauermagneten anzuordnen. Wenn ein Strom, der das Audiosignal repräsentiert, durch diese Schwingspule fließt, so erzeugt er eine Kraft, die senkrecht zur Schwingspule und dem Magnetfeld wirkt und die die Schwingspule in Bewegung versetzt. Mit der Spule bewegt sich eine mit ihr verbundene Membran mit. Da der Strom sich entsprechend dem Audiosignal verändert, wird die Schwingspule mit der Membran entsprechend dem Audiosignal bewegt, wodurch das elektrische Audiosignal in ein entsprechendes akustisches Signal umgewandelt wird.
  • Durch geeignete Wahl der Materialien für die Dauermagneten gelingt es, kleine und leichte Lautsprecher zu schaffen. Es ist bekannt, hierfür hochmagnetische Legierungen mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden, insbesondere Neodymlegierungen, zu verwenden. Diese Legierungen erweisen sich in der Handhabung als äußerst schwierig, denn sie neigen sehr stark zur Oxidation, sie sind sehr feuchtigkeitsempfindlich und sie reagieren selbst mit Wasserstoff.
  • Es ist bekannt, Dauermagnete aus einer Neodymlegierung herzustellen, indem Rohkörper gesintert werden, anschließend diese Rohkörper durch mechanische Bearbeitung in die gewünschte Form gebracht werden und anschließend durch Vernickeln oder Verchromen beschichtet werden siehe z.B. EP-A-0255826 . Durch die metallische Beschichtung wird die Oxidation der Neodymlegierung verhindert. Da bei der Bearbeitung der Neodymlegierungen die Neodymlegierung geschädigt wird, da beispielsweise Sauerstoff oder Wasserstoff in die Legierung eindringt, besteht die Gefahr, dass durch diese Schädigung verursacht die Beschichtung gesprengt wird und die Neodymlegierung trotz Beschichtung weitergeschädigt wird.
  • Weiterhin ist es bekannt siehe z.B. EP-A-0441616 , Partikel aus einer Neodymlegierung in eine Kunststoffmatrix einzubringen und den Kunststoff zur Bildung des Dauermagneten zu verwenden. Derartige Dauermagneten zeigen jedoch nur eine sehr begrenzte magnetische Feldstärke, die nur etwa 30 % der magnetischen Feldstärke eines Neodymlegierungsmagneten entspricht.
  • EP-A-0685983 offenbart einen Lautsprecher nach dem dynamischen Wandlerprinzip mit einer mit einem elektrischen Audiosignal beaufschlagbaren Schwingspule und mit einem Dauermagneten, wobei der Dauermagnet (1) einen Kern (10) aus einer hochmagnetischen Legierung mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden aufweist, welcher mit einer Kunststoffschicht (11) ummantelt ist.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Lautsprecher nach dem dynamischen Wandlerprinzip zu schaffen, der einen Dauermagneten mit einer Legierung, die ein Element aus der Gruppe der Seltenen Erden enthält, aufweist und welcher bei hoher magnetischer Feldstärke möglichst vor Schädigungen insbesondere durch Oxidation geschützt ist.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Lautsprecher mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren zur Herstellung eines Dauermagneten für einen derartigen Lautsprecher nach Anspruch 8 gelöst.
  • Vorteilhafte Weiterbildung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
  • Erfindungsgemäß wird der Lautsprecher, der nach dem dynamischen Wandlerprinzip arbeitet, mit einem Dauermagneten versehen, dessen Kern aus einer hochmagnetischen Legierung mit einem Element aus der Gruppe der seltenen Erden, insbesondere aus einer Neodymlegierung, gebildet ist. Dieser Kern ist mit einer Kunststoffschicht ummantelt, welche ihrerseits Partikel einer gegebenenfalls gleichen hochmagnetischen Legierung wie der Kern enthält. Durch diesen spezifischen Aufbau des Dauermagneten ist sichergestellt, dass ein sehr starker Dauermagnet geschaffen ist, dessen Abstand zur Schwingspule sehr klein gehalten werden kann, wodurch die effektive Magnetfeldstärke im Bereich der Schwingspule sehr hoch gehalten werden kann. Dies wird dadurch erreicht, dass durch den erfindungsgemäßen Aufbau des Dauermagneten für den Lautsprecher auf zusätzliche Schichten, welche zur magnetischen Feldstärke nicht beitragen, zwischen den magnetisch wirksamen Bestandteilen des Magneten und der Schwingspule verzichtet wird.
  • Darüberhinaus erweist sich der erfindungsgemäße Dauermagnet als sehr stark, da er nahezu vollständig aus Materialien besteht, die einen Beitrag zur magnetischen Feldstärke liefern. Zudem wird durch die Kunststoffschicht mit den Partikeln aus einer hochmagnetischen Legierung mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden, insbesondere aus einer Neodymlegierung, erreicht, dass zum einen der Kern vor äußeren Einflüssen insbesondere durch den Luftsauerstoff oder Feuchtigkeit geschützt ist und zum anderen die in der Kunststoffschicht enthaltenen Partikel ebenso durch die sie umgebende Kunststoffmatrix geschützt sind. Dadurch sind die magnetischen Eigenschaften des Dauermagneten dauerhaft erhalten. Auf eine zusätzliche Schutzschicht, welche den Abstand zwischen der Schwingspule und dem Magneten erhöht und damit die magnetische Feldstärke am Ort der Schwingspule erniedrigt, kann somit erfindungsgemäß verzichtet werden.
  • Weiterhin wird es durch den erfindungsgemäßen Aufbau mit der durch die Kunststoffschicht gebildeten Oberfläche möglich, den Dauermagneten mit den anderen Komponenten des Lautsprechers auf einfache, definierte und sichere Weise, beispielsweise durch Verklebung zu verbinden. Diese Verbindung kann wesentlich einfacher ausgebildet sein, als beim Stand der Technik mit einem gesinterten Neodymlegierungsmagneten, da die Verbindung nun nicht mit der spröden, schwer zu handhabenden Neodymlegierung erfolgt, sondern mit dem fertigungstechnisch einfach zu handhabenden Kunststoff der Kunststoffschicht. Auch lassen sich die Verbindungen wesentlich präziser ausbilden, wodurch die Qualität des erfindungsgemäßen Lautsprechers merklich erhöht wird. Der erfindungsgemäße Aufbau eines Lautsprechers ist besonders geeignet für Hochtöner.
  • Vorzugsweise wird zur Bildung des Kerns dieselbe hochmagnetische Legierung mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden, insbesondere aus einer Neodymlegierung, verwandt, die die Partikel in der Kunststoffschicht bilden. Hierdurch wird eine möglichst große Homogenität des Dauermagneten erreicht, was sich vorteilhaft auf die Ausbildung des Magnetfeldes auswirkt. Durch die Verwendung derselben hochmagnetischen Legierung lassen sich zudem auch die Kosten des Dauermagneten und damit die Kosten des Lautsprechers senken, da die Anzahl der verwendeten Materialien insbesondere der sehr schwierig zu handhabenden Materialien, reduziert ist.
  • Als besonders vorteilhaft erweisen sich die Partikel, welche vorzugsweise ausschließlich oder weitgehend aus einer Neodymlegierung bestehen, weitgehend gleichmäßig in der Kunststoffschicht zu verteilen. Dadurch wird es möglich, das Magnetfeld im Bereich der Schwingspule möglichst gleichmäßig und zudem möglichst stark auszubilden. Durch die gleichmäßige Verteilung ist es möglich, die Konstruktion des Dauermagneten für den erfindungsgemäßen Lautsprecher auf fertigungstechnisch einfache Weise herzustellen.
  • Als besonders vorteilhaft hat sich herausgestellt, die Materialstärke der Kunststoffschicht sehr gering zu wählen, wobei sich insbesondere eine Materialstärke von wenigen Zehntel Millimetern und darunter als sehr geeignet erwiesen haben. Durch diese dünne Ummantelung des Kernes des Dauermagneten ist ein ausreichender Schutz vor mechanischen, chemischen und anderen äußeren Einflüssen auf die hochmagnetische Legierung, insbesondere die Neodymlegierung, gegeben. Dadurch ist die Menge des für die Erzeugung eines Magnetfeldes relevanten Materials bei vorgegebener Größe merklich vergrößert, was zu einer erhöhten Magnetfeldstärke führt. Damit ist es auch möglich, bei vorgegebener Magnetfeldstärke im Bereich der Schwingspule des erfindungsgemäßen Lautsprechers die Größe des Dauermagneten zu verringern und damit das Gewicht des erfindungsgemäßen Lautsprechers zu verringern und damit auch die Kosten zu senken. Darüberhinaus zeigt diese Ausbildung des Dauermagneten der Erfindung all die Vorteile, insbesondere die einfache und definierte Verbindungsmöglichkeit mit den anderen Komponenten des Lautsprechers.
  • Als eine besonders geeignete hochmagnetische Legierung erweist sich eine Legierung, die aus Neodym (Nd) und Eisen (FE) und Bor (B) besteht. Diese Legierung zeigt besonders vorteilhafte magnetische Eigenschaften, die aber mit sehr nachteiligen Eigenschaften, insbesondere bezüglich der mechanischen Stabilität (Sprödigkeit) und deren chemische Anfälligkeit, insbesondere gegen Luftsauerstoff und Wasser, verbunden sind. Durch die erfindungsgemäße Ausbildung des Lautsprechers ist es möglich, trotz der nachteiligen Eigenschaften dieses Legierungsmaterial zu verwenden, da durch die besondere Kunststoffschicht ein entsprechender mechanischer und chemischer Schutz der Neodymlegierung gegeben ist. Damit kommen die besonderen magnetischen Eigenschaften dieser Neodymlegierung erst richtig zur Geltung.
  • Als bevorzugte Kunststoffe zur Bildung der Kunststoffschicht haben sich hydrophobe Kunststoffe und dabei die Mitglieder der Epoxidharze erwiesen. Neben ihrer vorteilhaften wasserabweisenden Eigenschaft zeigen diese Epoxidharze durch ihre besonders gute Haftfestigkeit auf den Legierungen wie die Neodymlegierungen die Möglichkeit, eine feste und dauerhafte Verbindung zwischen dem Kern und der Kunststoffschicht sowie den Partikeln und der sie umgebenden Kunststoffmatrix aus Epoxidharz zu schaffen. Zudem beeinflussen die Epoxidharze durch ihre guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften die Ausbildung des Magnetfeldes des Dauermagneten für den erfindungsgemäßen Lautsprecher nur wenig. Die Konstruktion eines wirkungsvollen Dauermagneten wird damit deutlich vereinfacht. Darüberhinaus erweist sich die Verarbeitung der Epoxidharze als recht einfach, was die Integration in den Herstellungsprozess des Lautsprechers erleichtert.
  • Die Erfindung beschreibt auch ein Verfahren zur Herstellung eines Dauermagneten für einen erfindungsgemäßen Lautsprecher. Hierbei wird der Kern des Dauermagneten unter Druck und Temperatur aus einer hochmagnetischen Legierung mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden, insbesondere aus einer Neodymlegierung, gesintert und danach dieser Kern mit einem Mantel aus einer Kunststoffschicht versehen, welche Partikel einer entsprechenden Legierung, insbesondere einer Neodymlegierung, enthält. Diese Ummantelung des gesinterten Kerns erfolgt, indem der gesinterte Kern in eine Form eingelegt wird und die Kunststoffschicht durch Spritzguss, Pressen oder Gießen um den Kern aufgebracht wird. Neben dem genannten Verfahren zur Aufbringung der Kunststoffschicht auf den Kern sind auch weitere gängige Verfahren möglich. Durch die Form ist eine Vorgabe der endgültigen Gestalt des mit einer Kunststoffschicht ummantelten Kerns des Dauermagneten gegeben. Eine anschließende formgebende Behandlung durch Schneiden, Bohren, Schleifen, Polieren des ummantelten Kerns ist hierdurch nicht mehr notwendig. Dadurch gelingt es, die Fertigungsschritte bei der Herstellung eines Dauermagnetens für den erfindungsgemäßen Lautsprecher zu reduzieren und dabei insbesondere die Schritte, die für die Beständigkeit der Neodymlegierung kritischen mechanischen Bearbeitung enthalten, auf ein Minimum zu reduzieren. Hierdurch ist es möglich, die Gefahr von Oxidation oder andere chemische Schädigungen der Legierung, insbesondere der Neodymlegierung, während des Fertigungsprozesses weitgehend auszuschließen. Damit wird durch das beschriebene Verfahren erreicht, dass die hergestellten Dauermagnete von möglichst gleichbleibender Fertigungsqualität sind und ihre magnetischen Eigenschaften dauerhaft beibehalten, da langfristige Schäden durch den Einfluss von schädigenden Materialien während des Fertigungsprozesses weitgehend ausgeschlossen sind.
  • Zur Erreichung einer verbesserten Geometrie des Dauermagneten hat es sich als vorteilhaft erwiesen, das erfindungsgemäße Verfahren dahingehend fortzubilden, dass anschließend an die Ummantelung eine letzte formgebende Behandlung der Kunststoffschicht erfolgt. Dadurch können durch den Ummantelungsprozess nicht in ausreichendem Maße erreichbare Maßhaltigkeiten oder Geometrien, beispielsweise Hinterschnitte, erreicht werden. Dadurch gelingt es insbesondere, die Geometrie des Dauermagneten im Bereich der Schwingspule des erfindungsgemäßen Lautsprechers so zu optimieren, dass ein möglichst gleichmäßiges und starkes Magnetfeld am Ort der Schwingspule gegeben ist. Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass der Abstand zur Schwingspule möglichst klein und gleichmäßig ausgebildet ist. Somit wird deutlich, dass eine möglichst ebene Oberfläche in diesem Bereich von besonderem Vorteil ist. Durch diese nachträgliche formgebende Behandlung wird die Kunststoffschicht teilweise und nur in sehr begrenztem Umfang abgetragen, wodurch der Schutz des Kerns dauerhaft erhalten ist. Die Schutzwirkung der Kunststoffmatrix der Kunststoffschicht für die darin enthaltenen Partikel aus einer hochmagnetischen Legierung, insbesondere aus einer Neodymlegierung, ist von dieser nachträglichen formgebenden Behandlung unbetroffen.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausbildung des Verfahrens zur Herstellung eines Dauermagneten wird der gesinterte Kern vor der Ummantelung mit einer Kunststoffschicht durch wenige, gezielte formgebende Bearbeitungsschritte in die endgültige Form gebracht. Da das Magnetfeld des fertiggestellten Dauermagneten im Wesentlichen durch das Magnetfeld des Kernes bestimmt ist, kommt diesem mit seiner äußeren Gestalt bezüglich Verteilung und Stärke des Magnetfeldes eine besondere Bedeutung zu. Weiterhin ist durch die formgebende Bearbeitung des gesinterten Kerns die Möglichkeit geschaffen, die Oberfläche des gesinterten Kerns so auszubilden, dass die Kunststoffschicht sehr gleichmäßig und fest auf dem Kern haftet, was die Beständigkeit und die Gleichmäßigkeit der hergestellten Dauermagneten sicherstellt.
  • Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    in einer geschnittenen Darstellung den Aufbau eines beispielhaften erfindungsgemäßen Lautsprechers und
    Fig. 2
    den Ablauf eines beispielhaften Herstellungsverfahrens eines Dauermagneten für einen erfindungsgemäßen Lautsprecher.
  • Die Fig. 1 zeigt in einer geschnittenen Darstellung den radialsymmetrischen Aufbau eines beispielhaften erfindungsgemäßen Lautsprechers. Dieser Lautsprecher arbeitet nach dem dynamischen Wandlerprinzip. Er zeigt einen Dauermagneten 1, der ein konstantes Magnetfeld erzeugt, in dem eine Schwingspule 2 auf einem Schwingspulenträger 3 angeordnet ist. Die Schwingspule 2 wird mit einem tonfrequenten Wechselspannungssignal beaufschlagt, das dem darzustellenden Audiosignal entspricht.
  • Fließt der Strom durch die Schwingspule 2, so erzeugt dieser eine Kraft, die senkrecht zur Spule 2 und dem Magnetfeld des Dauermagneten 1 wirkt und die die Schwingspule 2 mit dem daran befestigten Schwingspulenträger 3 und der daran angeordneten Membran 4 in Bewegung versetzt. Entsprechend dem tonfrequenten Wechselspannungssignal wird die Membran hin und her bewegt, wodurch Schallwellen entsprechender Frequenz und Schalldruck gebildet werden.
  • Die Membran 4 ist trichterförmig ausgebildet und über eine Sicke 5 mit dem Chassis 6 des Lautsprechers verbunden. Dieses Chassis 6 verbindet die Membran 4 mit dem Dauermagneten 1 so, dass eine Relativbewegung der Schwingspule 2 zum Chassis 6 mit dem Dauermagneten 1 ermöglicht ist. Das Chassis 6 ist mit dem Schwingspulenträger 3 über eine Zentriermembran 12 verbunden. Dadurch ist sichergestellt, dass die Schwingspule 2 in einem definierten, weitgehend konstanten Abstand zum Dauermagneten 1 axial beweglich ist. Eine Bewegung außerhalb der axialen Richtung wird dadurch verhindert.
  • Der Dauermagnet 1 ist mit dem Chassis 6 über die obere Polplatte 7 und mit der unteren Polplatte 8 verbunden, welche zentral in der Mitte der kreisrunden Ausnehmung des ringförmigen Dauermagneten 1 in einen Polkern 9 mündet. Die wechselseitige Verbindung erfolgt durch Verklebung.
  • Der Dauermagnet 1 zeigt einen Kern 10 aus einer Neodymlegierung, welche die Komponenten Neodym (Nd), Eisen (Fe) und Bor (B) etwa in den Verhältnissen 29/70/1 enthält. Dieser Kern 10 des Dauermagneten 1 ist mit einer Kunststoffschicht 11 vollständig ummantelt. Die Kunststoffschicht 11 zeigt eine Schichtstärke von etwa 1/10 mm. Die Kunststoffschicht 11 ist aus einem Epoxidharz oder aus einem Thermoplast gebildet, in dessen Kunststoffmatrix eine Vielzahl von Partikeln einer Neodymlegierung entsprechend der Neodymlegierung des Kernes 10 eingebracht sind. Die Partikel der Kunststoffschicht 11 sind gleichmäßig in der Kunststoffschicht verteilt. Sie stellen einen wesentlichen Anteil am Volumen der Kunststoffschicht 11 dar. Ein vorteilhafter Anteil beträgt 10 bis 40 %. Die Neodymlegierungen des Kerns 10 und der Kunststoffschicht 11 erzeugen ein Magnetfeld, das auf die beabstandete Schwingspule 2 einwirkt. Der Abstand zwischen den Magnetfeld erzeugenden Anteilen des Dauermagneten 1 zu der Schwingspule 2 ist im Wesentlichen durch den notwendigen Luftspalt zwischen der Schwingspule 2 und dem Dauermagneten 1 gegeben. Zusätzliche abstandserweiternde Komponenten sind nicht gegeben. Dadurch wird ermöglicht, dass die magnetische Feldstärke am Ort der Schwingspule 2 sehr hoch ist, da zum einen eine Neodymlegierung zur Bildung des Dauermagneten 1 verwendet wird und zum anderen das Volumen des Dauermagneten 1 nahezu vollständig durch die Neodymlegierung ausgefüllt ist und der Abstand der magnetfeldaktiven Anteile des Dauermagneten zur Schwingspule 2 minimiert ist. Dieser erfindungsgemäße Lautsprecher zeigt eine sehr gute Wandlerkonstante, welche sich aus der magnetischen Flussdichte am Ort der Schwingspule 2 und der Länge der Schwingspule 2 im Magnetfeld ergibt. Diese Wandlerkonstante ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit eines Lautsprechers.
  • Durch die Ummantelung des Kerns 10 mittels der Kunststoffschicht 11 ist dieser Kern 10 mit der sehr empfindlichen Neodymlegierung vor äußeren Einflüssen insbesondere durch den Luftsauerstoff oder durch Luftfeuchtigkeit und ähnliches geschützt. Damit sind die guten Eigenschaften des Dauermagneten 1 und damit des damit gebildeten Lautsprechers auch unter klimatisch ungünstigen Bedingungen dauerhaft gegeben.
  • Durch die Ummantelung mit der Kunststoffschicht 11 ist auch eine mechanisch einfache, dauerhafte und exakte Verbindung des Dauermagneten 1 mit dem Chassis 6 und den Polplatten 7, 8 gegeben, da die Verbindung nun mit dem mechanisch einfach zu handhabenden Kunststoffmaterial erfolgt und nicht mit dem schwierig zu handhabenden Neodymlegierungsmaterial. Damit ist auch eine gleichmäßige und homogene Kraftübertragung gegeben, was im Hinblick auf die Anfälligkeit gegen vibrationsbedingte Zerstörungen des Lautsprechers gerade bei einem automotiven Einsatz von besonderer Bedeutung ist.
  • In Fig. 2 ist der Ablauf des Herstellungsvorganges eines Dauermagneten für einen erfindungsgemäßen Lautsprecher dargestellt. In einem ersten Schritt wird die Neodymlegierung unter Druck und Temperatur zu dem Kern 10 des Dauermagneten 1 gesintert. Dabei nimmt der Kern 10 bereits die vorgesehene Gestalt des Kernes des Dauermagneten 1 für den erfindungsgemäßen Lautsprecher an. Eine Nachbearbeitung des gesinterten Kerns 10 ist regelmäßig nicht erforderlich. Der Sinterprozess erfolgt unter einer Schutzgasatmosphäre, so dass die Neodymlegierung keinen Schaden durch Luftsauerstoff oder Luftfeuchtigkeit oder Wasserstoff oder ähnliches nehmen kann.
  • Danach wird der gesinterte Kern 10 in eine Spritzgussform eingebracht, mit deren Hilfe der Kern 10 mit einer Kunststoffschicht 11 umspritzt werden soll. Dies erfolgt durch Spritzgießen mit einem Kunststoff, der hydrophobe Eigenschaften aufweist und der Partikel aufweist, welche dieselbe Neodymlegierung enthalten, aus der der Kern 10 gebildet ist. Durch das Umspritzen des Kerns 10 wird eine vollständige Umhüllung erreicht, durch die der Kern 10 vor äußeren schädigenden Einflüssen geschützt ist. Die Spritzgussform ist so gestaltet, dass sie der endgültigen Gestalt des Dauermagneten 1 für den erfindungsgemäßen Lautsprecher entspricht. Dadurch ist regelmäßig sichergestellt, dass eine nachfolgende formgebende Bearbeitung des Dauermagneten 1 mit dem durch die Kunststoffschicht 11 ummantelten Kern 10 vermieden werden kann. Sollte die Maßhaltigkeit des umspritzten Kerns 10 nicht gegeben sein, so wird dies in einem nachfolgenden Überprüfungsschritt erkannt und die Maßhaltigkeit durch entsprechende formgebende Bearbeitung, beispielsweise durch Schneiden, Bohren, Schleifen und Polieren hergestellt. Diese formgebende Bearbeitung erfasst nur die Kunststoffschicht 11, der Kern 10 bleibt von der formgebenden Bearbeitung unbetroffen.
  • Durch diese Herstellungsschritte ist ein Dauermagnet geschaffen, der durch seine hochmagnetischen, toleranzgenauen und korrosionsgeschützten Eigenschaften besonders geeignet ist, in einem erfindungsgemäßen Lautsprecher verwandt zu werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Dauermagnet
    2
    Schwingspule
    3
    Schwingspulenträger
    4
    Membran
    5
    Sicke
    6
    Chassis
    7
    obere Polplatte
    8
    untere Polplatte
    9
    Polkern
    10
    Kern
    11
    Kunststoffschicht
    12
    Zentriermembran

Claims (9)

  1. Lautsprecher nach dem dynamischen Wandlerprinzip mit einer mit einem elektrischen Audiosignal beaufschlagbaren Schwingspule (2) und mit einem Dauermagneten (1), wobei der Dauermagnet (1) einen Kern (10) aus einer hochmagnetischen Legierung mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden aufweist, welcher mit einer Kunststoffschicht (11) ummantelt ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffschicht (11) Partikel einer Legierung mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden enthält.
  2. Lautsprecher nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Legierung eine Neodymlegierung darstellt.
  3. Lautsprecher nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Legierung des Kerns (10) der Legierung der Kunststoffschicht (11) entspricht.
  4. Lautsprecher nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel in der Kunststoffschicht (11) weitgehend gleichverteilt sind.
  5. Lautsprecher nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffschicht (11) eine Materialstärke von wenigen Zehntel Millimetern aufweist.
  6. Lautsprecher nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Neodymlegierung aus Neodym (Nd), Eisen (FE) und Bor (B) gebildet ist.
  7. Lautsprecher nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffschicht (11) einen hydrophoben Kunststoff, insbesondere Epoxidharz, aufweist.
  8. Verfahren zur Herstellung eines Dauermagneten für einen Lautsprecher nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass ein Kern (10) aus einer hochmagnetischen Legierung mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden mittels eines Sinterverfahrens hergestellt wird und der Kern (10) anschließend mit einer Kunststoffschicht (11) ummantelt wird, welche Partikel einer hochmagnetischen Legierung mit einem Element aus der Gruppe der Seltenen Erden enthält.
  9. Verfahren zur Herstellung eines Dauermagneten für einen Lautsprecher nach Anspruch 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffschicht (11) des ummantelten Kerns (10) formgebend behandelt wird.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011080606A1 (de) * 2011-08-08 2013-02-14 Sennheiser Electronic Gmbh & Co. Kg Dynamischer elektroakustischer Wandler
JP5724767B2 (ja) * 2011-09-01 2015-05-27 住友金属鉱山株式会社 スピーカ用外磁型磁気回路ユニット及びその製造方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT386554B (de) * 1986-08-04 1988-09-12 Treibacher Chemische Werke Ag Verfahren zur herstellung korrosionsbestaendiger, hartmagnetischer pulver fuer die magneterzeugung, magnete aus hartmagnetischem pulver und verfahren zu deren herstellung
DE3730305C1 (de) * 1987-09-10 1989-03-23 Daimler Benz Ag Lautsprecher
JP2970809B2 (ja) * 1987-12-28 1999-11-02 信越化学工業株式会社 希土類永久磁石
US5269855A (en) * 1989-08-25 1993-12-14 Dowa Mining Co., Ltd. Permanent magnet alloy having improved resistance
DE69104858T2 (de) * 1990-02-09 1995-05-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd Anisotroper Verbundmagnet auf Basis Nd-Fe-B und Verfahren zur Herstellung.
JP3161673B2 (ja) * 1994-05-30 2001-04-25 松下電器産業株式会社 マイクロスピーカ用磁気回路ユニット及びその製造方法

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