EP2071870A2 - Vorrichtung zur Wiedergabe von Schall bei hohen Temperaturen - Google Patents
Vorrichtung zur Wiedergabe von Schall bei hohen Temperaturen Download PDFInfo
- Publication number
- EP2071870A2 EP2071870A2 EP20080168162 EP08168162A EP2071870A2 EP 2071870 A2 EP2071870 A2 EP 2071870A2 EP 20080168162 EP20080168162 EP 20080168162 EP 08168162 A EP08168162 A EP 08168162A EP 2071870 A2 EP2071870 A2 EP 2071870A2
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- fire
- heat
- drive
- loudspeaker
- loudspeaker according
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R27/00—Public address systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R1/00—Details of transducers, loudspeakers or microphones
- H04R1/02—Casings; Cabinets ; Supports therefor; Mountings therein
- H04R1/025—Arrangements for fixing loudspeaker transducers, e.g. in a box, furniture
Definitions
- the invention relates to a loudspeaker with an element that can be excited to oscillate and at least one drive by means of which electrical sound signals can be converted into the oscillations.
- Fire protection plays a prominent role in all applications in public address systems where the protection of human life is concerned.
- Announcement, emergency call and person guidance systems become lifesaving facilities in case of fire.
- announcement systems have failed in an erupted fire, i. have failed.
- the systems were unable to withstand the high temperatures encountered in the event of fire.
- Conventional loudspeakers generally consist of a cone-shaped membrane which, by means of a lifting and lowering movement, causes the air in front of it to oscillate longitudinally and thus acts as a sound generator. If this construction is exposed to a high temperature, then burns the membrane, which is usually made of cardboard.
- the diaphragm is set in motion, for example via an electromagnetic drive system.
- This drive system consists of a permanent magnet and a plunger coil.
- the magnet represents a permanently applied magnetic field in which the immersion coil through which the audio signal flow passes. The stronger the current through the coil, the greater the movement and the louder the sound produced.
- the permanent magnet is another major problem at high temperatures. From a temperature of, for example, about 125 degrees, the magnet starts its to lose magnetic power. This is due to the magnetic structures in the neodymium material used, for example.
- the invention has for its object to provide a speaker that has a longer functional life at high temperatures than the known solutions.
- the element is formed of at least one fire-resistant and heat-insulating material.
- the element is non-flammable and heat-insulating, it can at least partially keep the heat of a fire from the drive and at least partially protect him from the temperature of the fire, so that vibratory element and drive a fire or fire at least a certain amount Can resist time.
- FRxx FR stands for "Fire Resistant" and xx is the time in minutes the loudspeaker can operate under fire conditions.
- FR15 means that the sounder can continue to work for 15 minutes in case of fire.
- the element is made up of at least two layers.
- the oscillatory element can be produced as a simple layer structure with, for example, at least one heat-insulating layer.
- a heat-insulating material such as glass foam can be provided with a supporting and / or stiffening inner layer, whereby the desired Functionality is advantageously supported and the element can be used well as a membrane in a conventional speaker system.
- the element is connected to the drive via a heat-insulating connecting element.
- This additional insulation can further extend the functionality of the loudspeaker under the influence of heat.
- the connecting element can be, for example, a ceran wafer or ring in order to bring the drive to a further distance from the hot or vibratable element, since Ceran has particularly good thermal insulation properties.
- the drive has a heat-insulating shield.
- the duration of action (life) of the drive is also further extended, since this additional protection protects the drive on the not covered by the oscillatory element sides from heat and / or flames.
- the element is designed as a rigid plate and can be excited to bending vibrations.
- This embodiment offers in addition to the possibility of using a variety of materials as a "membrane" and the other associated with surface speakers advantages such as installation as a wall or ceiling element.
- a suitable material with very good thermal insulation properties and at least good sound properties is, for example, ceran glass.
- the element has a consistency which can be changed by the action of heat, wherein the element can furthermore be excited to oscillate.
- the oscillatory element only changes so much that a comprehensible voice announcement is still possible.
- This is achieved through the use of materials - such as rock wool, earth and starch - achieved, which cake together under high heat ("ceramize"). That is, an element of such a material (mixture) does not burn off, but becomes hard, whereby the acoustic properties, in particular a flat-panel loudspeaker with a rigid plate as oscillatory element at least substantially retained.
- the consistency is changeable only on a side opposite the drive.
- a fire or exposure to a high temperature
- mechanical processing e.g. by mechanical processing (scratching the surface) an at least partially corresponding to the original state state can be achieved.
- the oscillatory (sound-emitting) element is virtually removed in layers. It will be one layer less thick per fire.
- the element is sound-absorbing.
- the acoustics of the room in which the loudspeaker is installed can be improved.
- light can be emitted by means of the element.
- This is particularly easy to achieve in area loudspeakers in which a light-emitting device is excited as a rigid plate to bending vibrations, wherein under such a device e.g. also a display is to be understood.
- the speaker is particularly well suited as an alarm device, since in case of fire not only an audible alarm signal and / or a speech announcement can be output, but at the same time e.g. Emergency lighting can be activated or a rescue route can be displayed.
- the loudspeaker has at least one temperature sensor for determining at least one temperature of the element.
- the measured temperature can be transmitted to a control center, for example so that heat build-up that could indicate a fire is detected early by a fire protection system in the control center and a corresponding alarm can be triggered.
- the loudspeaker has means for a temperature-dependent change of the electrical sound signals.
- the oscillatory element can change its acoustic properties, so that a temperature-dependent sound equalization may be necessary for a speech announcement that is also understandable in the event of fire.
- This can be achieved, for example, by means of a filter device, which is usually provided anyway for area loudspeakers, with a transfer function, wherein the means for the temperature-dependent change of the electrical audio signals adapts the transfer function to the respective prevailing temperature.
- FIG. 1 shows a schematic representation of a conventional speaker 1 with a heat-insulating oscillatory element 2 and an electro-dynamic drive 3.
- the embodiment shown here operates according to the published by Kellog and Rice 1937 system.
- a cone-shaped membrane 2 as a vibratory element is forced by the electrodynamic drive system 3 to reciprocate - the vibrations 4 - whereby the air located in front of the membrane 2 is compressed more and sometimes less.
- the membrane 2 is fireproof and heat-insulating (and / or heat-repellent). It is able to ensure a temperature difference between the region in front of the membrane 2 and the region behind the membrane 2 for at least a certain time.
- a suitable material for this purpose is, for example, foam glass or glass foam. This material may additionally have supporting and / or insulating and / or stiffening inner layers 7 in order to advantageously support the desired function, so that the membrane 2 is made up of different layers 6-8. So that the membrane 2 can also perform the desired reciprocating movement 4, it is held by a suspension 14, so that the movement 4 can take place relative to the loudspeaker chassis 13.
- the drive 3 takes place by the electromagnetic principle.
- a so-called "spider” the magnet 16 is additionally protected.
- FIG. 2 shows an alternative embodiment of a speaker 1, in which as a vibratory element 2 an excitable to bending vibrations 5 rigid plate is used.
- This fire-resistant and heat-insulating "membrane" 2 is excited by a drive 3 to bending vibrations 5 and offset the air located in front of the diaphragm 2 in transverse oscillations 12.
- the drive 3 is also here an electrodynamic voice coil, wherein between the voice coil 3 and the diaphragm. 2 a heat-insulating connecting element 10 is introduced as additional insulation.
- a rear-side heat-insulating shield 11 also secures the voice coil 3 from behind from heat and / or flames.
- FIG. 3 schematically shows an embodiment of a rigid plate as a membrane 2 in a cylindrical shape.
- the membrane 2 may be composed of various layers 6 - 8 of suitable materials and have any three-dimensional shape and any - even non-uniform - thickness and layering; it is completely customizable. Due to the cylindrical configuration of the membrane 2, the voice coil 3 (not visible in the figure) is even better protected against excessive temperatures. Arc-shaped, wave-shaped or spherical designs that protect the drive 3 completely from all sides against fire, are also feasible.
- the invention relates to a loudspeaker with an element that can be excited to oscillate and at least one drive by means of which electrical sound signals can be converted into the oscillations.
- the oscillatory element is formed from at least one fire-resistant and heat-insulating material.
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Audible-Bandwidth Dynamoelectric Transducers Other Than Pickups (AREA)
- Fire Alarms (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen Lautsprecher mit einem zu Schwingungen anregbaren Element und zumindest einem Antrieb, mittels dem elektrische Tonsignale in die Schwingungen umwandelbar sind.
- Derartige Lautsprecher zur Wiedergabe von hörbaren und nichthörbaren Frequenzen kommen auf allen Gebieten der Beschallung zum Einsatz. In allen Anwendungen in der Beschallung, in denen es um den Schutz von Menschenleben geht, spielt der Brandschutz eine hervorgehobene Rolle. Durchsage-, Notruf- und Personenleitsysteme werden im Falle eines Brandes zu lebensrettenden Einrichtungen. In etlichen Fällen kam es jedoch in der Vergangenheit zu vermeidbaren Toten und Verletzten, weil beispielsweise Durchsagesysteme bei einem ausgebrochenen Brand versagt haben, d.h. ausgefallen sind. Typischerweise waren die Systeme nicht in der Lage, den im Brandfall auftretenden hohen Temperaturen zu widerstehen.
- Konventionelle Lautsprecher bestehen im Allgemeinen aus einer konusförmigen Membran, die über eine Hub- und Senkbewegung die vor sich befindliche Luft in longitudinale Schwingungen versetzt und somit als Schallgeber fungiert. Wird diese Konstruktion einer hohen Temperatur ausgesetzt, so verbrennt die Membrane, die üblicherweise aus Pappe besteht. Bei der konventionellen Lautsprechertechnik wird die Membrane beispielsweise über ein elektromagnetisches Antriebssystem in Bewegung versetzt. Dieses Antriebssystem besteht aus einem Dauermagneten und einer Tauchspule. Der Magnet stellt ein dauerhaft anliegendes Magnetfeld dar, in dem sich die vom Audiosignalstrom durchflossene Tauchspule bewegt. Je stärker der Strom durch die Spule ist, desto größer ist die Bewegung und desto lauter ist der erzeugte Schall. Der Dauermagnet stellt bei hohen Temperaturen ein weiteres großes Problem dar. Ab einer Temperatur von z.B. etwa 125 Grad beginnt der Magnet, seine magnetische Kraft zu verlieren. Das liegt an den magnetischen Strukturen im beispielsweise verwendeten Neodym-Material.
- Die gleichen Probleme ergeben sich dabei prinzipiell auch bei der Verwendung von Flächenlautsprechern, bei denen als "Membran" ein biegesteifes Element zu Biegeschwingungen angeregt wird, wobei die "Membran" hier typischerweise nicht von Pappe ist. Die Schwingungswandler, die die elektrischen Tonsignale in Biegeschwingungen umwandeln, sind aber bei diesen als Biegewellenwandlern ausgebildeten Flächenlautsprechern üblicherweise ebenfalls als elektrodynamische Antriebe ausgeführt.
- Aus
US 6 164 408 A1 ist ein als Deckenelement ausgebildeter Flächenlautsprecher bekannt, der aus einem feuerfesten Material besteht. Allerdings wird hier offen gelassen, ob der Lautsprecher bei Feuer überhaupt noch funktioniert, da die Feuerfestigkeit alleine - wie oben beschrieben - keine Aussage über die Funktionsfähigkeit des Lautsprechers macht. Dieser bekannten Lösung geht es allerdings auch lediglich darum, einen Deckenlautsprecher zur Erzeugung eines diffusen Hintergrundgeräusches zum Überdecken von Gesprächen in z.B. Großraumbüros anzugeben, der den geltenden Feuerschutzbestimmungen genügt, d.h. nicht brennbar ist, was in der angegebenen Druckschrift durch einen komplett aus Metall bestehenden Lautsprecher gelöst wird. - Aus
US 2004/0045764 A1 ist ebenfalls ein als Deckenelement ausgeführter Flächenlautsprecher, der die Feuerschutzbestimmungen erfüllt, bekannt, bei dem allerdings zum Erhalt von High-fidelity-Eigenschaften nicht auf den Einsatz von feuerfesten Materialien gesetzt wird, sondern bei dem die feuerempfindlichen Teile, wie z.B. die zu Biegeschwingungen angeregte Membran, durch eine aus Sicht der Membran rückwärtig - also oberhalb des Deckenlautsprechers - angebrachte feuerfeste Box geschützt werden. - Bei den aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen wird dabei aber nicht das oben beschriebene Problem insbesondere des Antriebs gelöst, der bei höheren Temperaturen durch den Verlust der magnetischen Kraft seine Funktionstüchtigkeit einbüßt.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Lautsprecher anzugeben, der eine längere Funktionsdauer bei hohen Temperaturen als die bekannten Lösungen aufweist.
- Diese Aufgabe wird bei einem Lautsprecher der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass das Element aus zumindest einem feuerresistenten und wärmeisolierenden Material gebildet ist.
- Dadurch, dass das Element nicht brennbar ist und wärmeisolierend wirkt, kann es die Hitze eines Feuers von dem Antrieb wenigstens teilweise fern halten und ihn so vor der Temperatur des Feuers wenigstens teilweise schützen, so dass schwingungsfähiges Element und Antrieb einem Brand oder Feuer wenigstens eine gewisse Zeit widerstehen können.
- Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird ein Prinzip gezeigt, das den Betrieb eines Schallgebers (Lautsprechers) unter Feuer- und/oder Brandbedingungen ermöglicht. Der Schallgeber wird hierdurch in die Lage versetzt, unter Feuer weiterhin seine Aufgabe als Schallgeber wenigstens eine definierte Zeit lang zu erfüllen. Diese Zeit wird FRxx genannt. FR steht für "Feuer Resistent" und xx ist die Zeitangaben in Minuten, die der Lautsprecher unter Feuerbedingungen arbeiten kann. Somit bedeutet beispielsweise FR15, dass der Schallgeber im Brandfall noch 15 Minuten weiterarbeiten kann.
- In einer vorteilhaften Form der Ausgestaltung ist das Element aus zumindest zwei Schichten aufgebaut. Somit kann das schwingungsfähige Element als einfache Schichtstruktur mit beispielsweise zumindest einer wärmeisolierenden Schicht hergestellt werden. Ebenso kann ein wärmeisolierendes Material wie beispielsweise Glasschaum mit einer stützenden und/oder versteifenden Innenlage versehen werden, wodurch die gewünschte Funktionalität vorteilhaft unterstützt wird und sich das Element gut als Membran in einem konventionellen Lautsprechersystem einsetzen lässt.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist das Element über ein wärmeisolierendes Verbindungselement mit dem Antrieb verbunden. Durch diese zusätzliche Isolation kann die Funktionsfähigkeit des Lautsprechers unter Hitzeeinwirkung weiter verlängert werden. Das Verbindungselement kann beispielsweise ein Ceran-Plättchen oder -Ring sein, um den Antrieb auf eine weitere Distanz zum warmen bzw. heißen schwingungsfähigen Element zu bringen, da Ceran besonders gute Wärmeisolationseigenschaften hat.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist der Antrieb eine wärmeisolierende Abschirmung auf. Hierdurch wird die Aktionsdauer (Lebensdauer) des Antriebs ebenfalls weiter verlängert, da durch diesen zusätzlichen Schutz der Antrieb auf den nicht durch das schwingungsfähige Element abgedeckten Seiten vor Hitze und/oder Flammen geschützt ist.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist das Element als biegesteife Platte ausgebildet und zu Biegeschwingungen anregbar. Diese Ausführungsform bietet neben der Möglichkeit des Einsatzes verschiedenster Materialien als "Membran" auch die weiteren mit Flächenlautsprechern verbundenen Vorteile wie beispielsweise einen Einbau als Wand- oder Deckenelement. Ein geeignetes Material mit sehr guten Wärmeisolationseigenschaften und zumindest guten Klangeigenschaften ist beispielsweise Ceran-Glas.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist das Element eine Konsistenz auf, die durch Einwirkung von Hitze veränderbar ist, wobei das Element weiterhin zu Schwingungen anregbar ist. Hierdurch verändert sich das schwingungsfähige Element nur soweit, dass eine verständliche Sprachdurchsage weiterhin möglich ist. Dies wird durch den Einsatz von Materialien - wie beispielsweise Steinwolle, Erde und Stärke - erreicht, die unter großer Hitze fest zusammenbacken ("keramisieren"). D.h., ein Element aus einem derartigen Material (-gemisch) brennt nicht ab, sondern wird hart, wodurch die akustischen Eigenschaften insbesondere eines Flächenlautsprechers mit einer biegesteifen Platte als schwingungsfähigem Element zumindest im wesentlichen erhalten bleiben.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist dabei die Konsistenz nur auf einer dem Antrieb gegenüberliegenden Seite veränderbar. Hierdurch kann nach einem Brandfall (oder Einwirken einer hohen Temperatur) z.B. durch mechanische Bearbeitung (Abkratzen der Oberfläche) ein wenigstens teilweise dem ursprünglichen Zustand entsprechender Zustand erreicht werden. Das schwingungsfähige (schallgebende) Element wird quasi in Schichten abgetragen. Es wird pro Brandfall also eine Schicht weniger dick.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist das Element schallabsorbierend. Hierdurch kann z.B. die Akustik des Raumes, in dem der Lautsprecher verbaut ist, verbessert werden.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist mittels des Elementes Licht emittierbar. Dies ist insbesondere bei Flächenlautsprechern leicht realisierbar, bei denen eine Licht emittierende Vorrichtung als biegesteife Platte zu Biegeschwingungen angeregt wird, wobei unter einer derartigen Vorrichtung z.B. auch ein Display zu verstehen ist. In dieser Ausgestaltung eignet sich der Lautsprecher besonders gut als Alarmvorrichtung, da somit im Brandfall nicht nur ein akustisches Alarmsignal und/oder eine Sprachdurchsage ausgebbar ist, sondern zugleich z.B. eine Notbeleuchtung aktiviert oder ein Rettungsweg angezeigt werden kann.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist der Lautsprecher zumindest einen Temperaturfühler zur Bestimmung zumindest einer Temperatur des Elementes auf. Dabei kann die gemessene Temperatur beispielsweise an eine Leitzentrale übermittelt werden, so dass eine Hitzeentwicklung, die auf einen Brand hindeuten könnte, frühzeitig von einem in der Leitzentrale vorgesehenen Brandschutzsystem erkannt und ein entsprechender Alarm ausgelöst werden kann.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist der Lautsprecher Mittel für eine temperaturabhängige Änderung der elektrischen Tonsignale auf. Unter Einwirkung einer hohen Temperatur kann das schwingungsfähige Element seine akustischen Eigenschaften verändern, so dass für eine auch im Brandfall verständliche Sprachdurchsage eine temperaturabhängige Klangentzerrung notwendig sein kann. Dies kann beispielsweise durch eine - bei Flächenlautsprechern üblicherweise ohnehin vorgesehenen - Filtereinrichtung mit einer Übertragungsfunktion realisiert werden, wobei die Mittel für die temperaturabhängige Änderung der elektrischen Tonsignale die Übertragungsfunktion an die jeweils herrschende Temperatur anpasst.
- Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher beschrieben und erläutert. Es zeigen:
- FIG 1
- einen konventionellen Lautsprecher mit wärmeisoliertem Antrieb,
- FIG 2
- einen Flächenlautsprecher mit wärmeisoliertem Antrieb,
- FIG 3
- eine biegesteife Platte in Zylinderform.
-
FIG 1 zeigt eine schematische Darstellung eines konventionellen Lautsprechers 1 mit einem wärmeisolierenden schwingungsfähigen Element 2 und einem elektrodynamischen Antrieb 3. Die hier gezeigte Ausführungsform arbeitet nach dem von Kellog und Rice 1937 veröffentlichten System. Eine konusförmige Membran 2 als schwingungsfähiges Element wird von dem elektrodynamischen Antriebssystem 3 zum Hin- und Herbewegen - den Schwingungen 4 - gezwungen, wodurch die sich vor der Membrane 2 befindliche Luft mal mehr und mal weniger verdichtet wird. - Diese Druckschwankungen 12 werden vom menschlichen Ohr als akustisches Ereignis wahrgenommen.
- Die Membrane 2 ist feuerfest und wärmeisolierend (und/oder wärmeabweisend). Sie ist in der Lage, einen Temperaturunterschied zwischen dem Bereich vor der Membrane 2 und dem Bereich hinter der Membrane 2 wenigstens eine gewisse Zeit hindurch zu gewährleisten. Ein für diese Zwecke geeignetes Material ist beispielsweise Foamglas oder Glasschaum. Dieses Material kann zusätzlich stützende und/oder isolierende und/oder versteifende Innenlagen 7 besitzen, um die gewünschte Funktion vorteilhaft zu unterstützen, so dass die Membran 2 aus verschiedenen Schichten 6 - 8 aufgebaut ist. Damit die Membran 2 die gewünschte Hin- und Herbewegung 4 auch ausführen kann, wird sie von einer Aufhängung 14 gehalten, so dass die Bewegung 4 relativ zum Lautsprecherchassis 13 stattfinden kann. Der Antrieb 3 findet durch das elektromagnetische Prinzip statt. Eine vom elektrischen Tonsignal durchflossene Tauchspule 15 bewegt sich im Magnetfeld des Magneten 16 und ist mit der Membrane 2 verbunden. Über ein als hintere Aufhängung der Membrane 2 ausgeführtes wärmeisolierendes Verbindungselement 9, einer so genannten "Spinne", wird der Magnet 16 zusätzlich geschützt. Eine wärmeisolierende Abschirmung 11 als rückwärtiger Schutz sichert den Magneten 16 von hinten vor der Hitze und den Flammen.
-
FIG 2 zeigt eine alternative Ausführungsform eines Lautsprechers 1, bei dem als schwingungsfähiges Element 2 eine zu Biegeschwingungen 5 anregbare biegesteife Platte verwendet wird. Diese feuerresistente und wärmeisolierende "Membran" 2 wird von einem Antrieb 3 zu Biegeschwingungen 5 angeregt und versetzt die vor der Membrane 2 befindliche Luft in transversalwellenartige Schwingungen 12. Der Antrieb 3 ist auch hier eine elektrodynamische Schwingspule, wobei zwischen der Schwingspule 3 und der Membrane 2 ein wärmeisolierendes Verbindungselement 10 als zusätzliche Isolation eingebracht ist. Eine rückwärtige wärmeisolierende Abschirmung 11 sichert auch hier die Schwingspule 3 von hinten vor Hitze und/oder Flammen. Für eine Erläuterung der weiteren Bezugszeichen sieheFIG 1 . -
FIG 3 zeigt schematisch ein Ausführungsbeispiel einer biegesteifen Platte als Membran 2 in Zylinderform. Grundsätzlich kann die Membran 2 aus verschiedenen Schichten 6 - 8 von geeigneten Materialien aufgebaut sein und eine beliebige dreidimensionale Form sowie eine beliebige - auch ungleichmäßige - Dicke und Schichtung aufweisen; sie ist also völlig frei gestaltbar. Durch die zylinderförmige Ausgestaltung der Membran 2 wird die (in der Figur nicht sichtbare) Schwingspule 3 noch besser vor zu hohen Temperaturen geschützt. Bogenförmige, wellenförmige oder auch kugelförmige Ausführungen, die den Antrieb 3 vollständig von allen Seiten vor Feuer schützen, sind dabei ebenfalls machbar. - Zusammenfassend betrifft die Erfindung einen Lautsprecher mit einem zu Schwingungen anregbaren Element und zumindest einem Antrieb, mittels dem elektrische Tonsignale in die Schwingungen umwandelbar sind. Um einen Lautsprecher anzugeben, der eine längere Funktionsdauer bei hohen Temperaturen als die bekannten Lösungen aufweist, wird vorgeschlagen, dass das schwingungsfähige Element aus zumindest einem feuerresistenten und wärmeisolierenden Material gebildet ist. Hierdurch wird der Antrieb vor zu hohen Temperaturen geschützt, so dass der Lautsprecher im Idealfall im Feuer genauso gut arbeitet wie ohne Feuer.
Claims (11)
- Lautsprecher (1) mit einem zu Schwingungen (4, 5) anregbaren Element (2) und zumindest einem Antrieb (3), mittels dem elektrische Tonsignale in die Schwingungen (4, 5) umwandelbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Element (2) aus zumindest einem feuerresistenten und wärmeisolierenden Material gebildet ist.
- Lautsprecher nach Anspruch 1,
wobei das Element (2) aus zumindest zwei Schichten (6 - 8) aufgebaut ist. - Lautsprecher nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Element (2) über ein wärmeisolierendes Verbindungselement (9, 10) mit dem Antrieb (3) verbunden ist. - Lautsprecher nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Antrieb (3) eine wärmeisolierende Abschirmung (11) aufweist. - Lautsprecher nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Element (2) als biegesteife Platte ausgebildet und zu Biegeschwingungen (5) anregbar ist. - Lautsprecher nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Element (2) eine Konsistenz aufweist, die durch Einwirkung von Hitze veränderbar ist, wobei das Element (2) weiterhin zu Schwingungen (4, 5) anregbar ist. - Lautsprecher nach Anspruch 6,
wobei die Konsistenz nur auf einer dem Antrieb (3) gegenüberliegenden Seite veränderbar ist. - Lautsprecher nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Element (2) schallabsorbierend ist. - Lautsprecher nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei mittels des Elementes (2) Licht emittierbar ist. - Lautsprecher nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit zumindest einem Temperaturfühler zur Bestimmung zumindest einer Temperatur des Elementes (2).
- Lautsprecher nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit Mitteln für eine temperaturabhängige Änderung der elektrischen Tonsignale.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102007059724A DE102007059724A1 (de) | 2007-12-12 | 2007-12-12 | Vorrichtung zur Wiedergabe von Schall bei hohen Temperaturen |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP2071870A2 true EP2071870A2 (de) | 2009-06-17 |
Family
ID=40445317
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP20080168162 Withdrawn EP2071870A2 (de) | 2007-12-12 | 2008-11-03 | Vorrichtung zur Wiedergabe von Schall bei hohen Temperaturen |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2071870A2 (de) |
| DE (1) | DE102007059724A1 (de) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20110216921A1 (en) * | 2010-03-08 | 2011-09-08 | Industrial Technology Research Institute | Flat speaker apparatus with heat dissipating structure and method for heat dissipation of flat speaker |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6164408A (en) | 1999-03-10 | 2000-12-26 | Atlas Sound | Plenum mounted, flat panel masking loudspeaker system and method for mounting a masking loudspeaker in a ceiling plenum |
| US20040045764A1 (en) | 2002-09-11 | 2004-03-11 | Beakes William E. | Flat panel sound radiator with fire protective back box |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4422486A1 (de) * | 1994-06-01 | 1995-12-14 | Nokia Deutschland Gmbh | Lautsprecher |
| DE10045201C2 (de) * | 2000-09-13 | 2002-08-14 | Siemens Ag | Akustische Wiedergabeeinrichtung |
| DE10118187C2 (de) * | 2001-04-11 | 2003-03-27 | Siemens Ag | Einrichtung zum Gestalten der Akustik eines Raumes |
| DE102006003830B4 (de) * | 2006-01-26 | 2013-07-25 | Siemens Aktiengesellschaft | Umgebungsbeleuchtungseinrichtung |
-
2007
- 2007-12-12 DE DE102007059724A patent/DE102007059724A1/de not_active Withdrawn
-
2008
- 2008-11-03 EP EP20080168162 patent/EP2071870A2/de not_active Withdrawn
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6164408A (en) | 1999-03-10 | 2000-12-26 | Atlas Sound | Plenum mounted, flat panel masking loudspeaker system and method for mounting a masking loudspeaker in a ceiling plenum |
| US20040045764A1 (en) | 2002-09-11 | 2004-03-11 | Beakes William E. | Flat panel sound radiator with fire protective back box |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20110216921A1 (en) * | 2010-03-08 | 2011-09-08 | Industrial Technology Research Institute | Flat speaker apparatus with heat dissipating structure and method for heat dissipation of flat speaker |
| US8447053B2 (en) * | 2010-03-08 | 2013-05-21 | Industrial Technology Research Institute | Flat speaker apparatus with heat dissipating structure and method for heat dissipation of flat speaker |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE102007059724A1 (de) | 2009-06-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE212016000077U1 (de) | Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und Lautsprecherbox | |
| CN108457393B (zh) | 消声室用吸声结构体以及包含消声室用吸声结构体的消声室 | |
| DE69608351T2 (de) | Hochfrequenzlautsprecher | |
| DE112018001393T5 (de) | Sprachvertraulichkeitssystem und/oder zugehöriges verfahren | |
| EP1344279B1 (de) | Kommunikationsendgerät mit antenne | |
| DE3010313C2 (de) | Richtmikrophon | |
| EP3424041A1 (de) | Akustikwandanordnung mit aktiven lärmunterbrechenden eigenschaften und/oder verfahren zur herstellung und/oder verwendung davon | |
| EP2071870A2 (de) | Vorrichtung zur Wiedergabe von Schall bei hohen Temperaturen | |
| DE102013212950A1 (de) | Fahrzeugannäherungsmeldeeinheit | |
| DE202020103910U1 (de) | Intelligente Fluchtweganzeigevorrichtung für optisch-akustische Fluchtweglenkung, sowie Wegleitsystem | |
| US10134379B2 (en) | Acoustic wall assembly having double-wall configuration and passive noise-disruptive properties, and/or method of making and/or using the same | |
| KR20180115770A (ko) | 이중-벽 형상과 능동적인 소음-방해 특성을 갖는 음향 벽 어셈블리, 및/또는 그 제작 방법 및/또는 이용 방법 | |
| JPH0325108A (ja) | 吸音壁体構造 | |
| DE102012200637A1 (de) | Schallwellengenerator | |
| CN109300463B (zh) | 一种抑制高声强下非线性效应的复合微穿孔板吸声结构 | |
| CN107314524A (zh) | 隔音棉及其制备方法、隔音部件及空调 | |
| DE102006056394B4 (de) | Beleuchtungseinrichtung | |
| DE3312318A1 (de) | Explosionsgeschuetzter elektroakustischer wandler | |
| DE102013010654A1 (de) | Biegewellenlautsprecher | |
| EP1273204B1 (de) | Akustischer wandler für breitband-lautsprecher oder kopfhörer | |
| DE599805C (de) | Elektrodynamischer Trichterlautsprecher | |
| CN207146869U (zh) | 隔音棉、隔音部件及空调 | |
| DE4307655C2 (de) | Lautsprecheranordnung | |
| DE964515C (de) | Tragbarer Tonfrequenzverstaerker mit eingebautem Mikrofon, insbesondere Schwerhoerigengeraet | |
| DE202012103862U1 (de) | Akustische Vorrichtung sowie Audiosystem mit Selbiger |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA MK RS |
|
| RTI1 | Title (correction) |
Free format text: DEVICE FOR SOUND REPRODUCTION AT HIGH TEMPERATURES |
|
| RAP1 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT |
|
| RAP1 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN |
|
| 18D | Application deemed to be withdrawn |
Effective date: 20170601 |