EP1094686B1 - Haut-parleur de téléphone mobile - Google Patents

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EP1094686B1
EP1094686B1 EP00402728A EP00402728A EP1094686B1 EP 1094686 B1 EP1094686 B1 EP 1094686B1 EP 00402728 A EP00402728 A EP 00402728A EP 00402728 A EP00402728 A EP 00402728A EP 1094686 B1 EP1094686 B1 EP 1094686B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
coil
fact
speaker
magnet
loud
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP00402728A
Other languages
German (de)
English (en)
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EP1094686A1 (fr
Inventor
Marc M. Anciant
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sagem SA
Original Assignee
Sagem SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Sagem SA filed Critical Sagem SA
Publication of EP1094686A1 publication Critical patent/EP1094686A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP1094686B1 publication Critical patent/EP1094686B1/fr
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R9/00Transducers of moving-coil, moving-strip, or moving-wire type
    • H04R9/06Loudspeakers
    • H04R9/063Loudspeakers using a plurality of acoustic drivers

Definitions

  • the present invention relates to a permanent magnet actuator and electric excitation coil, in particular a telephone speaker mobile or a personal computer speaker. She has for purpose of making the movement of such an actuator insensitive to external electromagnetic disturbances.
  • Such loudspeakers are known in particular from documents US-A-5 937,076, WO 94 16536 A and CH-A-245 420.
  • the electrical signal corresponding to this recognition as well as all the signals exchanged are contained in time windows of 577 microseconds in frames of eight windows with a duration of 4.615 milliseconds (in GSM TDMA mode - Time Division Multiple Access.
  • the mobile phone output amplifier is therefore the seat of a impulse consumption with a frequency of the order of 217 Hz.
  • This high consumption generates an electromagnetic noise which propagates in the case of the mobile phone and which in some cases leads parasitic mechanical excitation of the speaker membrane of the mobile phone.
  • the user then hears a cavalcade noise, at least at the time of recognition. This noise is annoying.
  • the disturbance observed is not a disturbance of the audio signal which powers the loudspeaker (even if this source also intervenes), but one current induction in the speaker coil, which has the effect of set in motion the coil and the diaphragm of the loudspeaker and therefore produce noise.
  • This noise is called burst noise with reference to the envelopes of the powers consumed in the time windows. So when we short-circuit the speaker on itself, without any contact electric with the printed circuit, we perceive the burst noise of the same way.
  • the problem is less critical because the speaker is relatively far from the circuit board on the board electronic. Since it is difficult to predict the structure of the field magnetic radiated by an electronic card, this kind of problem is not detectable only when the speaker is integrated into the mobile, even if we know that it is always better to keep the speaker as far away as possible high power radio tracks.
  • a voltage U (t) is applied to the terminals of the loudspeaker.
  • the latter's excitation coil is then traversed by a current i.
  • This coil is also bathed in a static static magnetic field B 0 created by a loudspeaker magnet.
  • This force is sometimes positive sometimes negative depending on the direction of current flow in the coil.
  • the coil being integral with the speaker membrane, the coil plus membrane assembly is thus set in motion.
  • the object of the invention is to remedy the disadvantage cited by combating evil with evil.
  • a voltage + e appears across the coil when it is immersed in the disturbing field B e (t).
  • a second coil identical to the first and close to the latter, a voltage + e will appear in the same way across its terminals. It then remains to be connected in series, but in opposition (that is to say with reverse winding directions), the two coils, so that the two voltages cancel each other out. If due to the disturbance B e (t) no voltage is applied to the terminals of the two coils, then no corresponding current flows there. If no current flows there, then no mechanical force is exerted on the coil and therefore the diaphragm of the loudspeaker does not move due to the disturbance.
  • the subject of the invention is therefore an actuator of a mobile telephone speaker comprising a magnet permanent, an actuated part and a first electric excitation coil mechanical, movable relative to the magnet and fixed to the actuated part, characterized in that it comprises a second electric coil, wound in series with the first coil but so as to produce a counter-electromotive force reverse of that produced by the first coil when they are both subject to the same electromagnetic field or temporally variable magnetic.
  • FIG. 1 shows an actuator according to the invention.
  • This actuator in the example shown can be used to make a speaker, in particular a mobile phone speaker.
  • This actuator comprises a permanent magnet 1, a first coil 2, and an actuated part 3, here a membrane 3 of a loudspeaker.
  • the membrane 3 is fixed to the coil 2, in particular by bonding a central ring of this membrane 3 to an upper edge of this coil 2.
  • This coil 2 is placed around a central drum 4 of the magnet 1.
  • the coil 2, and the membrane 3 are movable relative to the central drum 4, in a direction perpendicular to a radial field B 0 prevailing in an air gap 5 of the magnet 1.
  • the actuator of the invention is mainly characterized by the presence of a second coil 6 connected in series with the coil 2 in such a way that it produces a reverse electromotive force opposite to that produced by the first coil 2 when they are both subjected to the same electromagnetic or magnetic field which is temporally variable.
  • the two coils 2 and 6 each have between 40 and 50 turns.
  • the temporally variable electromagnetic field is a disturbing field B e (t). It is for example that produced by conductive tracks etched on a printed circuit of an electronic card placed nearby, or even which carries the actuator. This disturbing field can for example be oriented perpendicular to the field B 0 .
  • the first and second coils are coaxial. This preferred mode is not, however, a necessity.
  • the two coils 2 and 6 in series are subjected to a voltage U (t) of a useful signal which states that the actuator wants to follow.
  • the connection reversal is provided so that the current flowing in the two coils has a different direction of rotation in one than that it has in the other. If the two coils are integral with one another and are immersed in the motor field B 0 , the mechanical forces exerted on the coils can then oppose and the membrane or the lever 3 will not be set in motion under the effect of the voltage U (t). There are then several solutions to produce a movement. Either the coils will be separated from one another ( Figures 1 and 2), or they will be fixed to each other ( Figures 3a and 3b). When they are separated, only one of them is driving to drive the membrane 3. When they are integral, the magnet is arranged.
  • the second coil 6 is released from the motor field B 0 .
  • the coil 6 is glued against the base 7 of the magnet 1. Only the coil 2 is driving because in the magnet 1 the field passes essentially through the air gap 5. It loops back into the base 8 of the magnet 1.
  • the disturbing field tends to cause a current to flow in the opposite direction in these two coils, which is not possible given their mode of connection. Consequently, no disturbing current is installed which would be due to such a disturbing field, and the membrane 3 is only subjected to useful movements reproducing the voltage U (t).
  • the efficiency of the system risks however being put in default. Indeed, so that the compensation with respect to the disturbing field is perfect, it is preferable that the two coils 2 and 6 bathe in a disruptive magnetic field in the same way. This is not quite the case because the coils 2 and 6 are distant from each other. It is possible by example that interference field leaks pass between the two coils, in the base 8.
  • a second solution allows the opposite to let bathe a second coil 9 in the field B 0 , and especially in a disturbing field identical to the disturbing field perceived by the coil 2. Therefore the compensation is perfect.
  • the second coil 9 is fitted into the first coil 2. So that it is: mechanically dissociated from the coil 2, the coil 9 is preferably glued around the barrel 4 of the magnet 1 (or against the soda 8) to prevent movement.
  • the two coils are separated and only the first coil plays a driving role.
  • a double magnet 10 is used.
  • This double magnet 10 comprises a lower part 11 of the type of that of the magnet 1, and a complementary part 12 (shown seen from above in FIG. 3b).
  • Part 12 comprises a central barrel linked by a console 15 for field feedback to a peripheral crown.
  • the console 15 is not very thick and lets the voice coil fluctuate normally.
  • the two parts 11 and 12 have, when they are stacked and glued to each other, an adjoining air gap of common size where the coils float.
  • the direction of the driving field B 0 in the air gap 5 of the part 11 is in the opposite direction to the direction of the field B 0 'in the air gap 13 of the complementary part.
  • the field in the upper part 12 is divergent radial and, in the lower part 11, the field is radial convergent, or vice versa.
  • the two coils then have a combined motor role for currents which flow through them with opposite directions of rotation.
  • the turns of the second coil 14, when they enter the air gap of the upper part 12 cause a contrary force on the membrane. This is not a problem since the current in the active strands is sufficient to continue moving the membrane 3.
  • a space without conductive strand is provided between the two coils. The height of this space corresponds to the expected travel of the coils under the effect of the voltage U (t).
  • This solution also has the advantage that the industrial production of the overall coil 2-14 and that its mounting in the actuator are identical to those of the prior art.
  • FIG 4 shows in detail the realization of a speaker with the variant of Figure 2.
  • a winding 9 around a drum 4 of a permanent magnet.
  • This winding is carried out in at least two layers so that two conductive strands 16 and 17 of this winding lead, preferably in pairs, to a first end 18 of the coil 9.
  • a sliding wall 19 is placed around the coil 9, for example in the form of a polytetrafluoroethylene sleeve, or need by covering the external part of the coil 9 with a layer of paraffin.
  • An outer periphery of this membrane 3 is fixed to a peripheral structure 20.
  • the winding of the coil 2 is also carried out in at least two layers so that two conductive strands 21 and 22 of this winding lead, preferably in torque, to a second end 23 of the coil.
  • the strands 21 and 22 are glued against the back of the membrane 3.
  • the barrel 4 and the coil 9 are then introduced into the coil 2 so that that the ends 18 and 23 are opposite to each other.
  • Sections 16 and 17 are then folded around the reel 2, but with enough play, before they too are glued, at least in part, against the back of the membrane 3, at a place where the connection of the strand 17 to the strand 21 is possible. All will then be supplied between strands 16 and 22.
  • the assembly is finally mounted by hanging the structure 20 on the peripheral right foot of the magnet 1. At this moment, the barrel 4 is glued against the base 8 of the magnet.
  • the second coil that which is not subjected to the radial field, is integral with the membrane, for example at the outer periphery thereof, where this membrane is held on the speaker.
  • the coil of compensation is precisely carried out on the outer periphery of this membrane, glued against it or against the peripheral structure 20, where it is attached to the menbran. It then becomes easily possible to provide additional switching in conjunction with these points connecting strands on the membrane. Preferably, these points of connection are placed near this outer periphery of this membrane.
  • the internal impedance of the amplifier can be modified accordingly coil supply.
  • the second coil 6 or the second coil 9 will be made with larger conductive strands diameters. Their electrical resistance will be reduced accordingly. On the plan engine no inertia problem is to be feared because in these variants the second coils 6 and 9 are fixed.

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Description

La présente invention a pour objet un actionneur à aimant permanent et bobine électrique d'excitation, notamment un haut-parleur de téléphone mobile ou encore un haut-parleur de micro-ordinateur personnel. Elle a pour but de rendre le mouvement d'un tel actionneur insensible à des perturbations électromagnétiques externes.
De tels haut-parleurs sont notamment connus des documents US-A-5 937 076, WO 94 16536 A et CH-A-245 420.
Dans les téléphones mobiles, on utilise des haut-parleurs qui sont placés naturellement vers le haut de l'appareil, de façon à correspondre à la position d'une oreille d'un auditeur. L'antenne de rayonnement électromagnétique d'un tel téléphone mobile est également placée vers le haut de l'appareil. En pratique un circuit imprimé électrique formant une carte électronique est placée en regard du haut-parleur et achemine les signaux d'émission jusqu'à cette antenne. Au moment de la mise en service et de la reconnaissance du téléphone mobile par une station de base, ce téléphone mobile émet des signaux protocolaires sur la fréquence de balise de cette station de base, avec une puissance nominale, avant que cette station de base ne lui assigne une puissance d'émission moindre, en rapport avec son éloignement. Quand le téléphone mobile est loin de la station de base, la puissance d'émission est par ailleurs en permanence nominale.
Le signal électrique correspondant à cette reconnaissance protocolaire de même que tous les signaux échangés sont contenus dans des fenêtres temporelles de 577 microsecondes dans des trames de huit fenêtres dont la durée est de 4,615 millisecondes (en mode GSM TDMA - Time Division Multiple Access - Accès multiple à répartition dans le temps). L'amplificateur de sortie du téléphone mobile est donc le siège d'une consommation impulsionnelle avec une fréquence de l'ordre de 217 Hz. Cette consommation forte engendre un bruit électromagnétique qui se propage dans le boítier du téléphone mobile et qui dans certains cas conduit à une excitation mécanique parasite de la membrane du haut-parleur du téléphone mobile. L'utilisateur entend alors un bruit de cavalcade, au moins au moment de la reconnaissance. Ce bruit est gênant.
La perturbation constatée n'est pas une perturbation du signal audio qui alimente le haut-parleur (même si cette source intervient également), mais une induction de courant dans la bobine du haut-parleur, ce qui a pour effet de mettre en mouvement la bobine et la membrane du haut-parleur et donc de produire du bruit. Ce bruit est dit bruit de burst en référence aux enveloppes impulsionnelles des puissances consommées dans les fenêtres temporelles. Ainsi, lorsqu'on court-circuite le haut-parleur sur lui-même, sans aucun contact électrique avec le circuit imprimé, on perçoit le bruit de burst de la même manière. Sur certains téléphones mobiles, le problème est moins critique car le haut-parleur est relativement éloigné du circuit imprimé sur la carte électronique. Dans la mesure où il est difficile de prévoir la structure du champ magnétique rayonné par une carte électronique, ce genre de problème n'est décelable qu'au moment de l'intégration du haut-parleur dans le mobile, même si on sait qu'il est toujours préférable d'éloigner au maximum le haut-parleur des pistes radio à forte puissance.
En fonctionnement normal, on applique une tension U(t) aux bornes du haut-parleur. La bobine d'excitation de ce dernier est alors parcourue par un courant i. Cette bobine baigne par ailleurs dans un champ magnétique statique radial B0 créé par un aimant du haut-parleur. Il en résulte une force F appliquée à la bobine, appelée force de Laplace, et dont la valeur est donnée par : F = ilB0, I étant la longueur de fil de la bobine. Cette force est tantôt positive tantôt négative suivant le sens de parcours du courant dans la bobine. La bobine étant solidaire de la membrane du haut-parleur, l'ensemble bobine plus membrane est ainsi mis en mouvement.
En mode perturbé, la tension d'excitation a une origine différente. Un champ électromagnétique externe Be(t), variable dans le temps, embrasse la bobine du haut-parleur et créé un flux magnétique Øe au travers de cette bobine, dont la valeur est donnée par Øe(t) = NSBe(t), où N est le nombre de spire de la bobine et S la surface d'une spire. Ce sont les variations dans le temps de ce flux qui génèrent une force électromotrice (une tension) e aux bornes de la bobine selon la relation e=-dØe/dt. Cette tension e voit en face d'elle une résistance électrique relativement faible (la résistance électrice du haut-parleur (R=8Ω) en série avec la résistance interne de l'amplificateur (r≈8Ω)). Donc un courant non négligeable traverse la bobine, ce qui active la membrane selon le même principe que celui évoqué précédemment. Une solution consistant à mettre une grosse résistance en série avec le haut-parleur a le mérite de supprimer les effets sensibles d'un tel bruit. Elle a cependant l'inconvénient de conduire à une alimentation audio surdimensionnée et consommatrice d'énergie.
L'invention a pour objet de remédier aux inconvénient cité en combattant le mal par le mal. On sait en effet qu'une tension +e apparaít aux bornes de la bobine lorsque celle-ci est plongée dans le champ perturbateur Be(t). En plaçant alors, selon l'invention, une seconde bobine, identique à la première et à proximité de celle-ci, une tension +e va apparaítre de la même manière à ses bornes. Il reste alors à brancher en série, mais en opposition (c'est-à-dire avec des sens de bobinage inverses), les deux bobines, pour que les deux tensions s'annulent. Si du fait de la perturbation Be(t) aucune tension n'est appliquée aux bornes des deux bobines, alors aucun courant correspondant n'y circule. Si aucun courant n'y circule, alors aucune force mécanique ne s'exerce sur la bobine et donc la membrane du haut-parleur ne bouge pas du fait de la perturbation.
L'invention a donc pour objet un actionneur d'un haut-parleur de téléphone mobile comportant un aimant permanent, une partie actionnée et une première bobine électrique d'excitation mécanique, mobile par rapport à l'aimant et fixée à la partie actionnée, caractérisé en ce qu'il comporte une deuxième bobine électrique, bobinée en série avec la première bobine mais de manière à produire une force contre-électromotrice inverse de celle produite par la première bobine quand elles sont soumises toutes deux à un même champ électromagnétique ou magnétique temporellement variable.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagnent. Celles-ci ne sont présentées qu'à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention. Les figures montrent
  • Figures 1 à 3b : trois variantes d'un actionneur selon l'invention, appliquées à la réalisation d'un haut-parleur, notamment un haut-parleur de téléphone mobile ;
  • Figure 4 : des détails de réalisation de la deuxième variante préférée de l'invention.
La figure 1 montre un actionneur selon l'invention. Cet actionneur dans l'exemple représenté peut servir à réaliser un haut-parleur, notamment un haut-parleur de téléphone mobile. Cet actionneur comporte un aimant permanent 1, une première bobine 2, et une partie actionnée 3, ici une membrane 3 d'un haut-parleur. La membrane 3 est fixée à la bobine 2, notamment par collage d'un anneau central de cette membrane 3 sur un chant supérieur de cette bobine 2. Cette bobine 2 est placée autour d'un fût central 4 de l'aimant 1. La bobine 2, et la membrane 3 sont mobiles par rapport au fût central 4, dans une direction perpendiculaire à un champ radial B0 régnant dans un entrefer 5 de l'aimant 1. L'actionneur de l'invention est principalement caractérisé par la présence d'une deuxième bobine 6 reliée en série avec la bobine 2 de telle manière qu'elle produise une force contre-électromotrice inverse de celle produite par la première bobine 2 quand elles sont soumises toutes deux à un même champ électromagnétique ou magnétique temporellement variable. On verra plus loin comment en pratique peut être réalisée la mise en série électrique des deux bobines. Dans un exemple, les deux bobines 2 et 6 ont chacune entre 40 et 50 spires. Les dimensions des surfaces S des spires de ces bobines 2 et 6 et leurs nombres N sont tels que N2*S2 = N6*S6.
Dans un exemple, le champ électromagnétique temporellement variable est un champ perturbateur Be(t). Il est par exemple celui produit par des pistes conductrices gravées sur un circuit imprimé d'une carte électronique placée à proximité, voire qui porte l'actionneur. Ce champ perturbateur peut par exemple être orienté perpendiculairement au champ B0.
Dans les exemples représentés, les premières et deuxièmes bobines sont coaxiales. Ce mode préféré n'est cependant pas une nécessité.
En fonctionnement normal les deux bobines 2 et 6 en série sont soumises à une tension U(t) d'un signal utile dont on veut que l'actionneur suive les états. Dans l'invention, l'inversion de connexion est prévue pour que le courant qui circule dans les deux bobines ait un sens de rotation différent dans l'une de celui qu'il a dans l'autre. Si les deux bobines sont solidaires l'une de l'autre et baignent dans le champ moteur B0, les forces mécaniques qui s'exercent sur les bobines peuvent alors s'opposer et la membrane ou le levier 3 ne seront pas mis en mouvement sous l'effet de la tension U(t). Il existe alors plusieurs solutions pour produire un mouvement. Soit les bobines seront désolidarisées l'une de l'autre (figures 1 et 2), soit elles seront fixées l'une à l'autre (figures 3a et 3b). Quand elles sont désolidarisées, seule l'une d'entre elles est motrice pour entraíner la membrane 3. Quand elles sont solidaires, l'aimant est aménagé.
Dans le premier cas, figure 1, en plus de la désolidarisation, on dégage la seconde bobine 6 du champ moteur B0. Par exemple la bobine 6 est collée contre la base 7 de l'aimant 1. Seule la bobine 2 est motrice car dans l'aimant 1 le champ passe essentiellement par l'entrefer 5. Il se reboucle dans le socle 8 de l'aimant 1. Le champ perturbateur tend à faire naítre un courant en sens inverse dans ces deux bobines, ce qui n'est pas possible vu leur mode de connexion. En conséquence, aucun courant perturbateur ne s'installe qui serait du à un tel champ perturbateur, et la membrane 3 n'est soumise qu'à des mouvements utiles reproduisant la tension U(t).
Dans cette variante, l'efficacité du système risque toutefois d'être mise en défaut. En effet, pour que la compensation vis à vis du champ perturbateur soit parfaite, il est préférable que les deux bobines 2 et 6 baignent dans un champ magnétique perturbateur de la même façon. Ceci n'est pas tout à fait le cas car les bobines 2 et 6 sont éloignées l'une de l'autre. Il est possible par exemple que des fuites du champ perturbateur passent entre les deux bobines, dans le socle 8.
Dans ce premier cas également, une deuxième solution, figure 2, permet à l'opposé de laisser baigner une seconde bobine 9 dans le champ B0, et surtout dans un champ perturbateur identique au champ perturbateur perçu par la bobine 2. De ce fait la compensation est parfaite. Dans cette deuxième solution, la deuxième bobine 9 est emboítée dans la première bobine 2. Pour qu'elle soit: dissociée mécaniquement de la bobine 2, la bobine 9 est de préférence collée autour du fût 4 de l'aimant 1 (ou contre le sodé 8) pour empêcher son mouvement. Là aussi, les deux bobines sont désolidarisées et seule la première bobine joue un rôle moteur.
Dans le deuxième cas, on utilise un double aimant 10. Ce double aimant 10 comporte une partie basse 11 du type de celui de l'aimant 1, et une partie 12 complémentaire (montrée vue de dessus figure 3b). La partie 12 comporte un fût central lié par une console 15 de retour de champ à une couronne périphérique. La console 15 est peu épaisse et laisse la bobine mobile fluctuer normalement. Les deux parties 11 et 12 présentent lors de leur empilage et de leur collage l'une sur l'autre un entrefer contigu de dimension commune où flottent les bobines. Par contre, le sens du champ moteur B0 dans l'entrefer 5 de la partie 11 est de sens opposé au sens du champ B0' dans l'entrefer 13 de la partie complémentaire. Le champ dans la partie supérieure 12 est radial divergent et, dans la partie inférieure 11, le champ est radial convergent, ou vice et versa. Les deux bobines ont alors un rôle moteur combiné pour des courant qui les parcourent avec des sens de rotation opposés. Toutefois, les spires de la deuxième bobine 14, quand elles pénètrent dans l'entrefer de la partie supérieure 12 provoquent un effort contraire sur la membrane. Ce n'est pas gênant dans la mesure où le courant dans les brins actifs est suffisant pour continuer à déplacer la membrane 3. Au besoin un espace sans brin conducteur est ménagé entre les deux bobines. La hauteur de cet espace correspond au débattement attendu des bobines sous l'effet de la tension U(t). Cette solution présente par ailleurs l'avantage que la réalisation industrielle de la bobine globale 2-14 et que son montage dans l'actionneur sont identiques à ceux de l'état de la technique.
La figure 4 montre en détail la réalisation d'un haut-parleur avec la variante de la figure 2. On commence par bobiner et coller un bobinage 9 autour d'un fût 4 d'un aimant permanent. Ce bobinage est effectué en au moins deux nappes de façon à ce que deux brins conducteurs 16 et 17 de ce bobinage débouchent, en couple de préférence, à une première extrémité 18 de la bobine 9. Puis on place autour de la bobine 9 une paroi de glissement 19, par exemple sous la forme d'un manchon en polytétrafluoroéthylène, ou au besoin en recouvrant la partie externe de la bobine 9 avec une couche de paraffine. Puis on monte une extrémité d'une première bobine 2 contre une membrane vibrante 3. Un pourtour extérieur de cette membrane 3 est fixé à une structure périphérique 20. Le bobinage de la bobine 2 est aussi effectué en au moins deux nappes de façon à ce que deux brins conducteurs 21 et 22 de ce bobinage débouchent, en couple de préférence, à une deuxième extrémité 23 de la bobine. Les brins 21 et 22 sont collés contre le dos de la membrane 3. Le fût 4 et la bobine 9 sont ensuite, introduits dans la bobine 2 de façon à ce que les extrémités 18 et 23 soient opposées l'une à l'autre. Les brins 16 et 17 sont ensuite repliés autour de la bobine 2, mais avec suffisamment de jeux, avant d'être eux-aussi collés, au moins en partie, contre le dos de la membrane 3, à un endroit ou la connexion du brin 17 au brin 21 est possible. L'ensemble sera ensuite alimenté entre les brins 16 et 22. L'assemblage est enfin monté en accrochant la structure 20 sur le pied-droit périphérique de l'aimant 1. A ce moment, le fût 4 est collé contre le socle 8 de l'aimant.
Dans ces conditions, avec une structure à deux bobines en série, on prévoit une solution dans laquelle on colle les extrémités des brins des deux bobines sur la membrane du haut-parleur. En cas de connexion d'un des brins d'une bobine à un des brins d'une autre bobine, un effet technique de compensation de forces électromotrices induites se réalise. Dans ce cas, la mise en série des bobines (qui peuvent être réalisées séparément) est obtenue en collant en moins en partie les brins d'extrémités des deux bobinages contre (le dos de) la membrane, à un endroit où la connexion (notamment par un interrupteur) d'un brin d'une bobine à un autre est possible. De cette façon, au moment de l'alimentation de ces brins, soit on les alimente en série (et la compensation joue), soit on les alimente séparément ou bien même un n'est pas alimenté. Une telle faculté est particulièrement intéressante pour diférencier, avec un téléphone mobile, un mode d'écoute main libre d'un mode d'écoute avec le téléphone mobile à l'oreille.
Le fait d'avoir les extrémités des brins des deux bobines collées sur la membrane rend cette connexion particulièrement simple, en particulier si la deuxième bobine, celle qui n'est pas soumise au champ radial, est solidaire de la membrane, par exemple à la périphérie extérieure de celle-ci, là où cette membrane est maintenue sur le haut-parleur. Dans un exemple, la bobine de compensation est justement réalisée sur le pourtour extérieur de cette membrane, collée contre celle-ci ou contre la structure périphérique 20, à l'endroit où celle-ci et attachée à la menbrane. Il devient alors facilement possible de prévoir une commutation supplémentaire en liaison avec ces point de connexion des brins sur la membrane. De préférence, ces points de connexion sont placés près de cette périphérie extérieure de cette membrane.
Il est à noter que la résistance électrique du haut-parleur sera double (R=16Ω au lieu de R=8Ω), puisqu'on met deux bobines en série. Dans ce cas, on peut modifier en conséquence l'impédance interne de l'amplificateur d'alimentation des bobines. De préférence, la deuxième bobine 6 ou la deuxième bobine 9 seront réalisées avec des brins conducteurs de plus gros diamètres. Leur résistance électrique en sera réduite d'autant. Sur le plan moteur aucun problème d'inertie n'est à redouter car dans ces dernières variantes les deuxièmes bobines 6 et 9 sont fixes.

Claims (9)

  1. Haut-parleur de téléphone mobile comportant un aimant permanent (1), une membrane (3), une première bobine électrique (2) d'excitation mécanique, mobile par rapport à l'aimant et fixée à la membrane, et une deuxième bobine électrique (6; 9), caractérisé en ce que la deuxième bobine (6, 9) est bobinée en série avec la première bobine (2) de manière à produire une force contre-électromotrice inverse de celle produite par la première bobine quand elles sont soumises toutes deux à un même champ électromagnétique ou magnétique temporellement variable, et en ce que la deuxième bobine (6; 9) est maintenue fixe par rapport à l'aimant.
  2. Haut-parleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la deuxième bobine (6; 9) est placée à l'intérieur du champ de l'aimant.
  3. Haut-parleur selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la deuxième bobine (6; 9) est séparée mécaniquement de la première bobine par une paroi de coulissement (19).
  4. Haut-parleur selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la deuxième bobine (6; 9) est placée à l'extérieur du champ de l'aimant.
  5. Haut-parleur selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la deuxième bobine (9) est emboítée dans la première bobine (2), en ce que la première et la deuxième bobine comportent chacune un couple de brins d'alimentation débouchant côte à côte, le couple de brins de la première bobine débouchant à une extrémité de celle-ci opposée à l'extrémité de la deuxième bobine d'où débouche le couple de brins de cette deuxième bobine.
  6. Haut-parleur selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les extrémités des brins des deux bobines sont collées sur la membrane.
  7. Haut-parleur selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les extrémités des brins des deux bobines sont collées sur le dos de la membrane.
  8. Haut-parleur selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la deuxième bobine est fixée à la périphérie extérieure de la membrane.
  9. Haut-parleur de téléphone mobile comportant un aimant permanent (1), une membrane (3), une première bobine électrique (2) d'excitation mécanique, mobile par rapport à l'aimant et fixée à la membrane, et une deuxième bobine électrique (6; 14), caractérisé en ce que la deuxième bobine (14) est bobinée en série avec la première bobine (2) de manière à produire une force contre-électromotrice inverse de celle produite par la première bobine quand elles sont soumises toutes deux à un même champ électromagnétique ou magnétique temporellement variable, en ce que la deuxième bobine (14) est maintenue fixe par rapport à la première bobine (2), et en ce que les deux bobines sont placées à l'intérieur du champ de l'aimant, en regard d'une zone de l'entrefer de cet aimant dans laquelle le champ subit une inversion d'orientation selon qu'il passe à travers la première bobine ou la deuxième bobine.
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