EP3278330A1 - Dispositif d'adaptation d'impédance acoustique et haut-parleur équipe d'un tel dispositif - Google Patents

Dispositif d'adaptation d'impédance acoustique et haut-parleur équipe d'un tel dispositif

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EP3278330A1
EP3278330A1 EP16712972.5A EP16712972A EP3278330A1 EP 3278330 A1 EP3278330 A1 EP 3278330A1 EP 16712972 A EP16712972 A EP 16712972A EP 3278330 A1 EP3278330 A1 EP 3278330A1
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EP
European Patent Office
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loudspeaker
chamber
absorbent material
speaker
section
Prior art date
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EP16712972.5A
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EP3278330B1 (fr
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Shintaro Hosoi
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Focal JMLab SAS
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Focal JMLab SAS
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/20Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics
    • H04R1/22Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired frequency characteristic only 
    • H04R1/28Transducer mountings or enclosures modified by provision of mechanical or acoustic impedances, e.g. resonator, damping means
    • H04R1/2869Reduction of undesired resonances, i.e. standing waves within enclosure, or of undesired vibrations, i.e. of the enclosure itself
    • H04R1/2876Reduction of undesired resonances, i.e. standing waves within enclosure, or of undesired vibrations, i.e. of the enclosure itself by means of damping material, e.g. as cladding
    • H04R1/288Reduction of undesired resonances, i.e. standing waves within enclosure, or of undesired vibrations, i.e. of the enclosure itself by means of damping material, e.g. as cladding for loudspeaker transducers
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/002Devices for damping, suppressing, obstructing or conducting sound in acoustic devices
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    • H04R1/2865Enclosures comprising vibrating or resonating arrangements using a back-loaded horn for loudspeaker transducers
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    • H04R1/22Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired frequency characteristic only 
    • H04R1/30Combinations of transducers with horns, e.g. with mechanical matching means, i.e. front-loaded horns

Definitions

  • the invention relates to the field of acoustics, and more specifically to that of loudspeakers. More specifically, it relates to a particular design of an acoustic impedance matching device forming a horn or horn arranged at the rear of a loudspeaker. Previous techniques
  • the loudspeakers are electroacoustic devices, which comprise a movable membrane which moves according to the sound signal to be reproduced.
  • This mobile membrane generates a pressure wave by setting in motion the air mass located at the front of the loudspeaker. In doing so, the air mass that is located at the back of the membrane is also set in motion, thus generating a pressure wave in the rear part of the speaker.
  • this rear wave can be reflected towards the rear face of the membrane and thus disturb its vibration behavior, it can introduce unwanted distortions and a modification of the response. frequency.
  • the invention described below proposes a solution that makes it possible to reduce all these phenomena while benefiting from a good level of acoustic absorption. Presentation of the invention
  • the postulate of the study is based on the fact that a high particle velocity associated with a high absorbent density can be sources of undesired nonlinear phenomena.
  • the invention therefore proposes a progressive absorption solution where the particle velocity decreases as the acoustic absorbent density increases.
  • the invention relates to an acoustic impedance matching device, arranged to be mounted behind a loudspeaker, and comprising a chamber at least partially filled with an absorbent material.
  • This device is characterized in that the section of the chamber is growing away from the loudspeaker. Additionally, the density of the absorbent material is also increasing as it moves away from the speaker.
  • the invention consists in using a flag geometry opposite to those of the prior art, this to reduce the particle speed by approaching the end of the flag.
  • the amount and density of absorbent material filling the flag increases away from the speaker, which compensates for the drop in particle speed in terms of sound absorption.
  • the invention consists in controlling the acoustic absorption phenomena by the presence of an absorbent which is relatively sparse in the immediate vicinity of the loudspeaker, and which densifies as it approaches the opposite end. .
  • the absorbent materials and in particular the fibrous materials, do not have a linear acoustic behavior, because of the viscoelastic effect of the fibers.
  • the phenomena of air friction at the entrance of the roof are reduced and the acoustic absorption within the roof so is more progressive.
  • the low density of the absorbent material near the entrance of the pavilion limits the phenomena of sound reflection. Absorption is, however, effectively ensured by a higher density of the absorbent material as acoustic waves progress in the horn.
  • the widening of the pavilion section makes it possible to reduce the air velocity in the zone where the absorbent material is denser, which thus limits the nonlinear phenomena while ensuring a satisfactory absorption.
  • the gradual and simultaneous variation of the absorbent density and the particle velocity allows the invention to limit the reflection phenomena, to benefit from a good level of acoustic absorption and to reduce the non linearities inherent to the use of materials such as fibrous, textile and open cell foams.
  • the absorbent material may fill the entire chamber, or only a part of this chamber.
  • the end of the chamber opposite the loudspeaker may be closed or open. Both solutions each have distinct advantages.
  • the open solution allows a total absence of reflection of the sound waves towards the rear face of the speaker's membrane, which improves the performances in terms of acoustic absorption.
  • a residual portion of the back wave can be found outside the device, that is to say the listening space, and come to be superimposed on the front wave generated by the loudspeaker, which may in some cases slightly disturb the acoustic response of the device. This disadvantage can, however, be considered marginal in view of the good sound absorption performance.
  • the solution with a closed flag ensures a complete absence of the back wave in the listening space. This may be an advantage in some configurations, even if the residual part of the back wave that will not be fully absorbed by the device will reflect against the closed wall and may slightly disturb the vibratory behavior of the speaker diaphragm.
  • the choice of an open or closed solution will therefore be based on other parameters such as the type of speaker concerned (tweeter, midrange, woofer), the type of cabinet used, and finally the type of acoustic speaker to be made .
  • the ratio between the maximum and minimum sections of the chamber is advantageously greater than five.
  • the section of the roof widens by a ratio greater than five, between the entrance of the pavilion on the side of the speaker and the opposite end. It should be noted that this increase of the section can be done in one or two directions, so that the overall size of the pavilion is not excessive.
  • the absorbent material is generally selected from fibrous materials, textiles and open-cell foams.
  • the chamber has two walls between which is located the absorbent material, the two walls having parallel outer faces, and non-parallel inner faces.
  • the homogeneous density material is compressed between the two walls whose outer faces are kept parallel, the compression is done with a progression that generates the desired spatial density variation.
  • the invention also relates to a set consisting of a loudspeaker and an acoustic absorption device as described above.
  • the solutions in which the input of the chamber is preferred will be preferred. has a section substantially equal to the rear section of the speaker.
  • the characteristic chamber is in the extension of the opening of the rear of the speaker by which is expelled the air set in motion by the membrane.
  • the combination of the loudspeaker and the horn may include an additional connecting element, connecting the mounting area to the loudspeaker and the chamber itself, so that the difference in section between the zone of connection and the entrance to the room is as progressive as possible, and that section steps are avoided which are sources of untimely reflections.
  • the loudspeaker is incorporated in a box, and in this case, the absorption chamber is mounted on the box.
  • the shape of the box and the opening of the chamber are chosen so that the section presented to the acoustic waves is as progressive as possible, and limits parasitic reflection phenomena.
  • FIG. 1 is a simplified longitudinal sectional view of a loudspeaker motor associated with an acoustic adaptation device according to the invention
  • FIG. 2 is a summary perspective view of the acoustic adaptation device of FIG. 1
  • FIGS. 3, 4 and 5 are cross-sectional views of the device of FIG. 2, respectively along sectional planes ⁇ - ⁇ , IV-IV and V-V;
  • FIGS. 6 and 7 are brief perspective views of alternative embodiments of the acoustic adaptation device
  • Figures 8 and 9 are summary perspective views showing the various components of an alternative embodiment of the acoustic matching device, respectively before and after assembly;
  • Figures 10, 1 1 and 12 are longitudinal sectional views of three embodiments of a loudspeaker equipped with an acoustic matching device according to the invention.
  • the invention relates to an acoustic impedance matching device, which is intended to be implanted at the rear of a speaker.
  • acoustic impedance matching device which is intended to be implanted at the rear of a speaker.
  • Different configurations can be envisaged, in particular that illustrated in FIG.
  • the system illustrated in FIG. 1 comprises a loudspeaker 1 which, in a simplified manner, comprises a membrane 2 movable relative to a salad bowl 6, via the suspension 7.
  • the membrane 2 comprises at its center a cylinder 4 on which is mounted a winding 3 traversed by a current representative of the sound signal to be reproduced.
  • This coil 3 is immersed in a magnetic field generated by the magnetic motor 5.
  • This magnetic motor has an opening 8 oriented rearward, so that the volume 9 located at the rear of the membrane 2 communicates with the outside of the top loudspeaker.
  • the impedance matching device 10 comprises a horn 11, the end of which has a smaller section 12 and is connected to the opening 8 of the back of the loudspeaker. 1.
  • the section of the opening 12 located on the side of the speaker 1 is smaller than the section at the opposite end 13. In the form shown, the end 13 is open, but it may be blocked, preventing any escape of air.
  • the interior volume of the roof 11 is filled with an absorbent material 14, which may be a fibrous material, based for example on glass fibers of synthetic fibers, or else based on a cellular foam open, or more generally any material consisting of elementary particles capable of moving under the effect of the circulation of air generated by the movement of the membrane, and in doing so to absorb a portion of this acoustic energy.
  • the filling material 14 occupies only a fraction of the flag, now emptying a fraction 16 of the flag entrance. This region 16 thus forms an extension of the rear volume of the speaker, thus limiting the compression, and facilitating the operation of the speaker in the low frequencies.
  • the absorbent material may also fill the entire pavilion volume.
  • the filling material is placed inside the pavilion so that its density increases by moving from the end 12 near the loudspeaker, in the direction of the opposite end 13.
  • the damping effect is progressive, and the impact of the absorbent material on the acoustic waves at the beginning of the horn is less than it is near the opposite end 13.
  • the damping material 14 is a material homogeneous material, which undergoes a progressive compression to the end 13 of the flag.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of the shape of the flag 14. More precisely, this flag has a rectangular cross-section, whose width w and height h vary between the end 12 which will be connected to the rear of the loudspeaker and the free end 13. It is noted as illustrated in Figures 3, 4 and 5, that the width w of this section increases away from the speaker (w3 ⁇ w 4 ⁇ Ws), while at the same time, the height h decreases (h 3 > h 4 > hs). This height decreases less rapidly than the width increases, so that the overall section (wxh) increases away from the loudspeaker.
  • Different growth laws can be envisaged for the various parameters making it possible to obtain the desired progression of the section. Thus, as illustrated in FIG.
  • the width and the height can respectively increase and decrease linearly.
  • the lateral flanks 21, 22 of the roof have a geometry substantially planar, to be compared with the concave geometry, with an outwardly oriented curvature for the side walls 18, 19 of the flag of Figure 2, which exhibit a growth of the exponential type section or the like.
  • the flag may have a shape such that its side walls have a convexity, that is to say a short curvature oriented towards the inside, corresponding to a growth of the parameters of logarithmic, parabolic or similar type.
  • the progressiveness of the density of the absorbent material inserted inside the roof can be obtained in different ways, and in particular as illustrated in FIGS. 8 and 9.
  • the main faces 30, 31 of the roof are assembled around a layer of uniform thickness of an absorbent material 32. More specifically, one of the walls, for example the top wall 30 has a variable thickness, as its upper 35 and lower 36 faces are not parallel. More precisely, this thickness increases between the rear face 37 intended to come into contact with the loudspeaker and the face 38 located opposite the loudspeaker.
  • the opposite wall 31 has a constant thickness, so that its upper face 39 and the lower face 36 of the other wall 30, define a volume of increasing section away from the speaker.
  • the layer 32 is made of a homogeneous material, when the two walls 30, 31 are brought together, while maintaining their parallel outer faces, the intermediate layer 32 is then compressed more significantly in the zone intended to be the furthest from the top. speaker.
  • the acoustic impedance matching device can be connected to the loudspeaker either directly as illustrated in FIG. 1, or by means of an additional volume, which, as illustrated in FIG. FIG. 10 may be formed by an additional element 50, of frustoconical shape, whose inlet section 52 corresponds to the section of the opening 53 situated at the rear of the loudspeaker 1, and whose outlet section 54 corresponds to that of the inlet 55 of the chamber 10.
  • an additional element 50 of frustoconical shape, whose inlet section 52 corresponds to the section of the opening 53 situated at the rear of the loudspeaker 1, and whose outlet section 54 corresponds to that of the inlet 55 of the chamber 10.
  • the progressiveness of the section of the chamber is in a way extended by that of the additional element.
  • the shapes and dimensions of this additional element may vary depending on the geometries of the loudspeaker and the chamber.
  • this tubular portion may be variable, depending on the connected regions, and may follow a frustoconical shape or more generally flared in one direction or the other.
  • This connecting piece 50 may also have sections of different geometries between its inlet and its outlet. In particular, this may be the case where the loudspeaker has a circular decompression aperture, and the acoustic matching device has a rectangular input section.
  • the impedance matching device is not connected directly to the rear opening of the magnetic motor, but to an opening formed in the rear of a housing receiving the loudspeaker.
  • the loudspeaker 1 is mounted inside a box 60.
  • This box 60 has an opening 62 at which is fixed the bowl 56 of the loudspeaker 1.
  • the box has a wall 64 of substantially constant section, for example rectangular or cylindrical around the speaker.
  • the rear wall 66 of the box 60 has an opening 61 of dimensions substantially equal to those of the end 69 of the roof 10.
  • This type of assembly is particularly suitable for the speakers whose bowl 56 is perforated, so that the volume the air at the rear of the membrane 2 communicates with the outside of the loudspeaker not only through the opening 8 of decompression of the magnetic motor, but also by the recesses 57 of the salad bowl 56.
  • the waves acoustic generated by the movement of the membrane and propagating at the rear thereof are confined inside the box 60, and reach the characteristic flag 10.
  • FIG. 12 An alternative embodiment illustrated in Figure 12 is composed of a box 70, the opening 72 receives the perforated salad bowl 56 of the loudspeaker 1.
  • the main wall 74 of the box 70 is frustoconical in shape, and ends at the top. back, through an opening 71.
  • This opening 71 also has dimensions adapted to the connection of an acoustic matching device 10.
  • the frustoconical shape of the box 70 allows a progressivity of the section seen by the acoustic waves, with a positive influence on the reflection phenomena.
  • the main wall of the box can adopt other various forms.
  • the invention can also be applied to loudspeakers which have a magnetic motor which is not pierced at its center, and in which the air present at the rear of the membrane flows only at through the openings formed in the salad bowl.
  • the impedance matching device according to the invention has the advantage of ensuring a near-absence of reflection of sound waves on the back of the speaker membrane this while reducing the nonlinearities inherent in the usual use of high density absorbent materials. In fact, the progression of the absorbing effect by the increasing density of the filling material causes the velocity of the particles of the air coming into contact with this absorbent material to be less than in the prior art.

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Abstract

Dispositif d'adaptation d'impédance acoustique(10), agencé pour être monté à l'arrière d'un haut-parleur(1), comportant une chambre (11) au moins partiellement remplie d'un matériau absorbant(14), caractérisé en ce que : –la section de la chambre (11) est croissante en s'éloignant du haut-parleur (1); –la densité du matériau absorbant (14) est croissante en s'éloignant du haut-parleur(1).

Description

DISPOSITIF D'ADAPTATION D'IMPEDANCE ACOUSTIQUE ET HAUT- PARLEUR EQUIPE D'UN TEL DISPOSITIF
Domaine technique
L'invention se rattache au domaine de l'acoustique, et plus précisément à celui des haut- parleurs. Elle vise plus spécifiquement une conception particulière de dispositif d'adaptation d'impédance acoustique formant un cornet ou un pavillon disposé à l'arrière d'un haut-parleur. Techniques antérieures
De façon générale, les haut-parleurs sont des dispositifs électroacoustiques, qui comportent une membrane mobile qui se déplace en fonction du signal sonore à reproduire. Cette membrane mobile génère une onde de pression en mettant en mouvement la masse d'air situé à l'avant du haut-parleur. Ce faisant, la masse d'air qui est située à l'arrière de la membrane est également mise en mouvement, générant ainsi une onde de pression dans la partie arrière du haut-parleur. Dans certains cas, notamment lors que le haut-parleur est enfermé dans un coffret, cette onde arrière peut être réfléchie vers la face arrière de la membrane et ainsi perturber son comportement vibratoire, cela peut introduire des distorsions indésirables et une modification de la réponse en fréquence. Pour limiter ou annuler ces phénomènes, il est connu de disposer à l'arrière du haut- parleur un dispositif d'adaptation d'impédance acoustique, qui absorbe tout ou partie de l'énergie acoustique générée à l'arrière du haut-parleur.
On rappellera ici que l'absorption acoustique obtenue au sein d'un matériau type fibreux, textile, ou mousse à cellules ouvertes, est une transformation de l'énergie acoustique en énergie mécanique due aux interactions entre les molécules d'airs en mouvement et la structure du matériau. Ainsi, plus la vitesse particulaire est élevée, plus l'absorption acoustique sera élevée. C'est la raison pour laquelle toutes les solutions antérieures présentées ci-dessous sont basées sur une réduction de section qui entraine une vitesse plus élevée et ainsi une plus forte absorption acoustique. Différentes solutions ont déjà été proposées, comme celle décrite dans le document US 2 293 181. Ce document décrit un dispositif d'absorption qui se présente sous la forme d'un cornet dont la section diminue depuis la zone de connexion au haut-parleur jusqu'à l'extrémité opposée. Cette diminution de section, combinée avec la présence de matériau absorbant, permet de réduire efficacement les réflexions de l'onde arrière vers le haut- parleur.
Une solution équivalente a été décrite dans le document US 6 377 006 96, avec un pavillon de forme tronconique. Ce pavillon présente également une section qui décroît en s'éloignant du haut-parleur. Ce pavillon est totalement rempli d'un matériau absorbant fibreux. Le mouvement de l'air situé à l'arrière de la membrane, et à l'intérieur du pavillon provoque des frottements avec le matériau fibreux, et donc une absorption de l'énergie acoustique à l'arrière du haut-parleur. Une variante a été décrite dans le document US 6 700 984, dans laquelle la forme du pavillon présent une section qui est globalement décroissante, mais avec des élargissements et des rétrécissements locaux multiples.
L'ensemble de ces solutions présentent donc des cornets dont la section est globalement décroissante en s'éloignant du haut-parleur, ceci afin de bénéficier des avantages d'une vitesse particulaire élevée dans les matériaux absorbants.
Ces solutions permettent en effet d'obtenir ainsi des niveaux d'absorption acoustique très élevés, mais ceci parfois au détriment de la linéarité. En effet, l'utilisation simultanée d'une grande vitesse particulaire et d'une haute densité d'absorbant entraine des phénomènes non linéaires liés au comportement viscoélastique des matériaux utilisés. On rappellera ici aussi que l'utilisation d'un matériau absorbant de densité élevée favorise l'absorption acoustique, mais favorise aussi la réflexion d'ondes sonores résiduelles vers la face arrière de la membrane,
L'invention décrite ci-dessous propose une solution qui permet de réduire tous ces phénomènes tout en bénéficiant d'un bon niveau d'absorption acoustique. Exposé de l'invention
Comme décrit précédemment, le postulat de l'étude est basé sur le fait qu'une vitesse particulaire élevée associée à une densité d'absorbant élevée peuvent être sources de phénomènes non linéaires non désirés. L'invention propose donc une solution d'absorption progressive où la vitesse particulaire décroit au fur et à mesure que la densité d'absorbent acoustique augmente.
L'invention concerne un dispositif d'adaptation d'impédance acoustique, agencé pour être monté à l'arrière d'un haut-parleur, et comportant une chambre au moins partiellement remplie d'un matériau absorbant.
Ce dispositif se caractérise en ce que la section de la chambre est croissante en s'éloignant du haut-parleur. Complémentairement, la densité du matériau absorbant est également croissante en s'éloignant du haut-parleur.
Autrement dit, l'invention consiste à utiliser une géométrie de pavillon opposée à celles de l'art antérieur, ceci pour réduire la vitesse particulaire en se rapprochant de l'extrémité du pavillon. Toutefois, grâce à l'invention, la quantité et la densité de matière absorbante remplissant le pavillon augmentent en s'éloignant du haut-parleur, ce qui compense la baisse de vitesse particulaire en termes d'absorption acoustique.
En d'autres termes, l'invention consiste à contrôler les phénomènes d'absorption acoustique par la présence d'un absorbant qui est relativement peu dense à proximité immédiate du haut-parleur, et qui se densifïe en se rapprochant de l'extrémité opposée.
Le Demandeur a constaté que les matériaux absorbants, et en particulier les matériaux fibreux, n'ont pas un comportement acoustique linéaire, à cause de l'effet viscoélastique des fibres.
Grâce à la configuration de l'invention, et en particulier la faible densité du matériau absorbant à proximité du haut-parleur, les phénomènes de frottements de l'air à l'entrée du pavillon sont réduits et l'absorption acoustique au sein du pavillon est donc plus progressive. La faible densité du matériau absorbant à proximité de l'entrée du pavillon limite les phénomènes de réflexion sonore. L'absorption est toutefois efficacement assurée ensuite par une plus forte densité du matériau absorbant lorsque les ondes acoustiques progressent dans le pavillon. L'élargissement de la section du pavillon permet de diminuer la vitesse d'air dans la zone où le matériau absorbant est plus dense, ce qui limite ainsi les phénomènes non linéaires tout en assurant une absorption satisfaisante.
En résumé, la variation progressive et simultanée de la densité d'absorbant et de la vitesse particulaire permet à l'invention de limiter les phénomènes de réflexion, de bénéficier d'un bon niveau d'absorption acoustique et de réduire les non linéarités inhérentes à l'utilisation de matériaux tels que fibreux, textiles et mousses à cellules ouvertes.
On constate ainsi une meilleure conservation des performances acoustiques du haut- parleur quel que soit le niveau sonore.
Différentes configurations, géométries et conceptions peuvent être envisagées.
En fonction du type de haut-parleur utilisé et des performances à atteindre en termes d'absorption, le matériau absorbant peut emplir l'intégralité de la chambre, ou bien encore une partie seulement de cette chambre. Selon une autre caractéristique de l'invention, l'extrémité de la chambre opposée au haut- parleur peut-être soit obturée soit ouverte. Les deux solutions présentent chacune des avantages distincts. La solution ouverte permet une totale absence de réflexion des ondes sonores vers la face arrière de la membrane du haut-parleur, ce qui améliore les performances en termes d'absorption acoustique. On notera toutefois qu'une partie résiduelle de l'onde arrière peut se retrouver à l'extérieur du dispositif, c'est-à-dire l'espace d'écoute, et venir donc se superposer à l'onde avant générée par le haut-parleur, ce qui peut dans certains cas, perturber légèrement la réponse acoustique du dispositif. Cet inconvénient peut toutefois être considéré comme marginal au regard des bonnes performances d'absorption acoustique.
La solution avec un pavillon fermé assure une totale absence de l'onde arrière dans l'espace d'écoute. Ceci peut constituer un avantage dans certaines configurations, même si la partie résiduelle de l'onde arrière qui ne sera pas totalement absorbée par le dispositif viendra se réfléchir contre la paroi fermée et pourra perturber légèrement le comportement vibratoire de la membrane du haut-parleur. Le choix d'une solution ouverte ou fermée se fera donc en fonction d'autres paramètres comme le type de haut- parleur concerné (tweeter, médium, woofer), le type de coffret utilisé, et enfin le type d'enceinte acoustique à réaliser.
Concernant les rapports de densité des matériaux absorbants utilisés, on a observé en pratique de bons résultats lorsque le rapport entre les densités maximale et minimale du matériau absorbant est supérieur à cinq. En d'autres termes, la densité en matériau absorbant est cinq fois plus élevée au niveau de l'extrémité du pavillon opposée au haut- parleur, par rapport à la densité du matériau absorbant à l'entrée du pavillon.
De même manière, le rapport entre les sections maximale et minimale de la chambre est avantageusement supérieur à cinq. En d'autres termes, la section du pavillon s'élargit d'un rapport supérieur à cinq, entre l'entrée du pavillon du côté du haut-parleur et l'extrémité opposée. Il est à noter que cette augmentation de la section peut se faire dans une ou deux directions, de sorte que l'encombrement global du pavillon n'est pas excessif.
En pratique, le matériau absorbant est généralement choisi parmi les matériaux fibreux, les textiles et les mousses à cellules ouvertes.
Il est possible d'utiliser un matériau qui a été fabriqué avec la progressivité de densité souhaitée. Il est également possible d'utiliser un matériau de densité homogène dont la progressivité est obtenue lors de la fabrication de la chambre elle-même. Dans ce cas, la chambre comporte deux parois entre lesquelles est situé le matériau absorbant, les deux parois présentant des faces externes parallèles, et des faces internes non parallèles. Lorsque le matériau de densité homogène est comprimé entre les deux parois dont les faces externes sont maintenues parallèles, la compression se fait avec une progression qui engendre la variation spatiale de densité souhaitée.
L'invention concerne également un ensemble formé d'un haut-parleur et d'un dispositif d'absorption acoustique tel que décrit plus haut. En pratique, pour assurer une variation d'impédance continue, on privilégiera les solutions dans laquelle l'entrée de la chambre présente une section sensiblement égale à la section arrière du haut-parleur. En d'autres termes, la chambre caractéristique se trouve dans le prolongement de l'ouverture de l'arrière du haut-parleur par lequel est expulsé l'air mis en mouvement par la membrane. En pratique, l'association du haut-parleur et du pavillon peut inclure un élément additionnel de raccordement, reliant la zone de montage au haut-parleur et la chambre à proprement parler, de manière à ce que la différence de section entre la zone de raccordement et l'entrée de la chambre soit la plus progressive possible, et que l'on évite les échelons de section qui sont des sources de réflexions intempestives.
Il est également possible que le haut-parleur soit incorporé dans un caisson, et dans ce cas, la chambre d'absorption est montée sur le caisson. De préférence, la forme du caisson et l'ouverture de la chambre sont choisies pour que la section présentée aux ondes acoustiques soit la plus progressive possible, et limite les phénomènes de réflexion parasites.
Description sommaire des figures.
La manière de réaliser l'invention, ainsi que les avantages qui en découlent ressortiront bien de la description des modes de réalisation qui suit, à l'appui des figures annexées dans lesquelles :
la figure 1 est une vue en coupe longitudinale simplifiée d'un moteur de haut- parleur associé à un dispositif d'adaptation acoustique conforme à l'invention, la figure 2 est une vue en perspective sommaire du dispositif d'adaptation acoustique de la figure 1
- les figures 3, 4 et 5 sont des vues en coupe transversale du dispositif de la figure 2, respectivement selon les plans de coupe ΙΙΙ-ΙΙΓ, IV-IV, V-V ;
les figures 6 et 7 sont des vues en perspective sommaire de variantes de réalisation du dispositif d'adaptation acoustique
les figures 8 et 9 sont des vues en perspective sommaire montrant les différents éléments constitutifs d'une variante de réalisation du dispositif d'adaptation acoustique, respectivement avant et après assemblage ; les figures 10, 1 1 et 12 sont des vues en coupe longitudinale de trois variantes de réalisation d'un haut-parleur équipé d'un dispositif d'adaptation acoustique conforme à l'invention.
Description détaillée
Comme déjà évoqué, l'invention concerne un dispositif d'adaptation d'impédance acoustique, qui est destiné à être implanté à l'arrière d'un haut-parleur. Différentes configurations peuvent être envisagées, en particulier celle illustrée à la figure 1.
Le système illustré à la figure 1 comporte un haut-parleur 1 qui de façon simplifiée comporte une membrane 2 mobile par rapport à un saladier 6, par l'intermédiaire de la suspension 7. La membrane 2 comporte en son centre un cylindre 4 sur lequel est monté un bobinage 3 parcouru par un courant représentatif du signal sonore à reproduire. Ce bobinage 3 baigne dans un champ magnétique généré par le moteur magnétique 5. Ce moteur magnétique présente une ouverture 8 orientée vers l'arrière, de sorte que le volume 9 situé à l'arrière de la membrane 2 communique avec l'extérieur du haut-parleur.
Au niveau de cette ouverture 8, on note la présence du dispositif d'adaptation d'impédance 10. Ce dispositif comporte un pavillon 11 dont l'extrémité de moindre section 12 et reliée à l'ouverture 8 de l'arrière du haut-parleur 1. Conformément à l'invention, la section de l'ouverture 12 située du côté du haut-parleur 1 est inférieure à la section au niveau de l'extrémité opposée 13. Dans la forme illustrée, l'extrémité 13 est ouverte, mais il est possible qu'elle soit obturée, empêchant ainsi toute sortie d'air.
Conformément à l'invention, le volume intérieur du pavillon 11 est rempli d'un matériau absorbant 14, pouvant être un matériau fibreux, à base par exemple de fibres de verre de fibres synthétiques, ou bien encore à base d'une mousse à cellules ouvertes, ou de manière plus générale tout matériau constitué de particules élémentaires susceptibles de se déplacer sous l'effet de la circulation de l'air engendrée par le mouvement de la membrane, et ce faisant d'absorber une partie de cette énergie acoustique. Dans la forme illustrée, le matériau de remplissage 14 n'occupe qu'une fraction du pavillon, maintenant vide une fraction 16 de l'entrée du pavillon. Cette région 16 forme ainsi un prolongement du volume arrière du haut-parleur, limitant ainsi la compression, et facilitant le fonctionnement du haut-parleur dans les basses fréquences. Dans d'autres modes de réalisation, le matériau absorbant peut aussi remplir l'intégralité du volume du pavillon.
Selon une caractéristique de l'invention, le matériau de remplissage est mis en place à l'intérieur du pavillon de telle sorte que sa densité s'accroît en se dirigeant depuis l'extrémité 12 à proximité du haut-parleur, en direction de l'extrémité 13 opposée. De la sorte, l'effet d'amortissement est progressif, et l'impact du matériau absorbant sur les ondes acoustiques au début du pavillon est moindre qu'il ne l'est à proximité de l'extrémité opposée 13. De manière préférée, le matériau amortissant 14 est un matériau homogène en matière, qui subit une compression progressive jusqu'à l'extrémité 13 du pavillon. Toutefois, il est envisageable dans certaines variantes d'utiliser plusieurs matériaux différents, présentant donc des densités croissantes, ou plus généralement des capacités d'absorption graduelle, qui sont agencés par couche superposées à l'intérieur du pavillon.
La figure 2 illustre une configuration de la forme du pavillon 14. Plus précisément, ce pavillon présente une section transversale rectangulaire, dont la largeur w et la hauteur h varient entre l'extrémité 12 qui sera reliée à l'arrière du haut-parleur et l'extrémité libre 13. On note comme illustré aux figure 3, 4 et 5, que la largeur w de cette section augmente en s'éloignant du haut-parleur (w3<w4<Ws), alors que dans le même temps, la hauteur h diminue (h3>h4>hs). Cette hauteur diminue moins rapidement que n'augmente la largeur, de telle sorte que la section globale (w x h) augmente en s'éloignant du haut-parleur. Différentes lois de croissance peuvent être envisagées pour les différents paramètres permettant d'obtenir la progression souhaitée de la section. Ainsi, comme illustré à la figure 6, la largeur et la hauteur peuvent respectivement croître et décroître de façon linéaire. De la sorte, les flancs latéraux 21,22 du pavillon présentent une géométrie sensiblement plane, à comparer avec la géométrie concave, avec une courbure orientée vers l'extérieur pour les parois latérales 18, 19 du pavillon de la figure 2, qui présentent une croissance de la section de type exponentielle ou analogue. A l'inverse, comme illustré à la figure 7, le pavillon peut avoir une forme telle que ses parois latérales présentent une convexité, c'est-à-dire une courte courbure orientée vers l'intérieur, correspondant à une croissance des paramètres de type logarithmique, parabolique ou analogue. La progressivité de la densité du matériau absorbant inséré à l'intérieur du pavillon peut être obtenue de différentes manières, et en particulier tel qu'illustré aux figures 8 et 9. Dans ce cas, les faces principales 30,31 du pavillon sont assemblées autour d'une couche d'épaisseur homogène d'un matériau absorbant 32. Plus précisément, une des parois, par exemple la paroi supérieure 30 présente une épaisseur variable, du fait que ses faces supérieure 35 et inférieure 36 ne sont pas parallèles. Plus précisément, cette épaisseur croît entre la face arrière 37 destinée à venir au contact du haut-parleur et la face 38 située à l'opposé du haut-parleur.
La paroi opposée 31 présente quant à elle une épaisseur constante, de telle sorte que sa face supérieure 39 et la face inférieure 36 de l'autre paroi 30, définissent un volume de section croissante en s'éloignant du haut-parleur. La couche 32 est réalisée en un matériau homogène, lorsque les deux parois 30,31 sont rapprochées, en maintenant leurs faces externes parallèles, la couche intermédiaire 32 est alors comprimée de manière plus importante dans la zone destinée à être la plus éloignée du haut-parleur.
La loi de variation de la densité du matériau absorbant peut être déterminée en fonction des performances souhaitées, en accord avec la variation de la section du pavillon. Cette compression peut ainsi être linéaire, exponentielle, ou à l'inverse logarithmique. Selon un autre aspect de l'invention, le dispositif d'adaptation d'impédance acoustique peut-être reliée au haut-parleur soit directement comme illustré à la figure 1, soit par l'intermédiaire d'un volume supplémentaire, qui comme illustré à la figure 10 peut être formé par un élément additionnel 50, de forme tronconique, dont la section d'entrée 52 correspond à la section de l'ouverture 53 située à l'arrière du haut-parleur 1, et dont la section de sortie 54 correspond à celle de l'entrée 55 de la chambre 10. De la sorte, la progressivité de la section de la chambre est en quelque sorte prolongée par celle de l'élément additionnel. Bien entendu, les formes et les dimensions de cet élément additionnel peuvent varier en fonction des géométries du haut-parleur et de la chambre.
Bien entendu, la forme de cette portion tubulaire peut être variable, en fonction des régions raccordées, et peut épouser une forme tronconique ou plus généralement évasée dans un sens ou dans l'autre. Cette pièce de raccordement 50 peut aussi présenter des sections de géométries différentes entre son entrée et sa sortie. Il peut en particulier s'agir du cas où le haut-parleur présente une ouverture de décompression circulaire, et le dispositif d'adaptation acoustique possède une section d'entrée rectangulaire.
Il est également possible que le dispositif d'adaptation d'impédance soit relié non pas directement sur l'ouverture arrière du moteur magnétique, mais à une ouverture formée dans l'arrière d'un caisson recevant le haut-parleur.
Ainsi, comme illustré à la figure 11, le haut-parleur 1 est monté à l'intérieur d'un caisson 60. Ce caisson 60 possède une ouverture 62 au niveau de laquelle est fixé le saladier 56 du haut-parleur 1. Le caisson présente une paroi 64 de section sensiblement constante, par exemple rectangulaire ou cylindrique autour du haut-parleur. La paroi arrière 66 du caisson 60 possède une ouverture 61 de dimensions sensiblement égales à celles de l'extrémité 69 du pavillon 10. Ce type de montage est particulièrement adapté pour les haut-parleurs dont le saladier 56 est ajouré, de sorte que le volume d'air situé à l'arrière de la membrane 2 communique avec l'extérieur du haut-parleur non seulement par l'ouverture 8 de décompression du moteur magnétique, mais également par les évidements 57 du saladier 56. Dans ce cas, les ondes acoustiques générées par le mouvement de la membrane et qui se propagent à l'arrière de celle-ci sont confinées à l'intérieur du caisson 60, et atteignent le pavillon caractéristique 10.
Une variante de réalisation illustrée à la figure 12 est composée d'un caisson 70, dont l'ouverture 72 reçoit le saladier ajouré 56 du haut-parleur 1. La paroi principale 74 du caisson 70 est de forme tronconique, et se termine à l'arrière, par une ouverture 71. Cette ouverture 71 présente également des dimensions adaptées au raccordement d'un dispositif d'adaptation acoustique 10. La forme tronconique du caisson 70 permet d'avoir une progressivité de la section vue par les ondes acoustiques, avec une influence positive sur les phénomènes de réflexion. Bien entendu, la paroi principale du caisson peut adopter d'autres formes diverses. On peut envisager une forme de section sensiblement constante, par exemple cylindrique ou parallélépipédique, avec un pavillon caractéristique dont l'ouverture est de géométrie adaptée, et peut notamment présenter une section analogue à celle du caisson. II est évident que l'invention peut également s'appliquer aux haut-parleurs qui présentent un moteur magnétique qui n'est pas percé en son centre, et dans lequel l'air présent à l'arrière de la membrane s'écoule uniquement à travers les ouvertures formées dans le saladier. II ressort de ce qui précède que le dispositif d'adaptation d'impédance conforme à l'invention présente l'avantage d'assurer une quasi-absence de réflexion des ondes sonores sur l'arrière de la membrane du haut-parleur ceci tout en réduisant les non linéarités inhérentes à l'utilisation habituelle de matériaux absorbants de forte densité. En effet, la progression de l'effet absorbant par la densité croissante du matériau de remplissage fait que la vitesse des particules de l'air entrant en contact avec ce matériau absorbant est moindre que dans l'art antérieur.
Les améliorations obtenues se traduisent notamment par une réduction de la distorsion et une meilleure conservation des performances acoustiques du haut-parleur quel que soit le niveau sonore.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif d'adaptation d'impédance acoustique (10), agencé pour être monté à l'arrière d'un haut-parleur (1), comportant une chambre (11) au moins partiellement remplie d'un matériau absorbant (14), caractérisé en ce que :
- la section de la chambre (11) est croissante en s'éloignant du haut-parleur (1);
- la densité du matériau absorbant (14) est croissante en s'éloignant du haut-parleur (1).
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau absorbant remplit l'intégralité de la chambre (11).
3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé ce que le matériau absorbant (14) remplit une partie seulement de la chambre.
4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'extrémité de la chambre opposée au haut-parleur est obturée.
5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'extrémité (13) de la chambre opposée au haut-parleur est ouverte.
6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le rapport entre les densités maximale et minimale du matériau absorbant (14) est supérieur à cinq.
7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le rapport entre les sections maximale et minimale de la chambre (11) est supérieur à cinq.
8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau absorbant (14) est choisi dans le groupe comprenant les matériaux fibreux, les mousses à cellules ouvertes.
9. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte deux parois entre lesquelles est situé le matériau absorbant, les deux parois présentant des faces externes parallèles, et des faces internes non parallèles.
10. Ensemble formé d'un haut-parleur et un dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte un élément de raccordement (50) reliant le haut- parleur (1) et la chambre (11).
11. Ensemble selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'entrée de la chambre (11) présente une section sensiblement égale à la section arrière du haut-parleur.
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