JP6282027B2 - mobile phone - Google Patents

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雅史 森本
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Description

本発明は、携帯電話に関する。   The present invention relates to a mobile phone.

従来種々の目的のために種々の携帯電話が提案されている。例えば、高騒音下でも明瞭に聴取可能な携帯電話を提供するため骨伝導スピーカを採用し、この骨伝導スピーカとともに外耳道閉塞手段を備えた携帯電話が提案されている。(特許文献1)一方、骨伝導スピーカの使用方法として耳珠に当接される振動面を耳珠との当接する圧力を手動操作により調節することにより、外部騒音の大きさに合わせて軟骨導経由の音声情報と気導経由の音声情報の伝達比率を変更することも提案されている。(特許文献2)さらに、骨伝導の振動源として圧電素子を用いることも提案されている。また、携帯電話のためには、通話網を介して音声通話可能な通信機器と無線通信可能に接続され、通話相手と通信機器を介して音声通話可能な無線通信機能付ヘッドセットが提案されている。(特許文献3)さらに、携帯電話などから無線通信部に送られてきた映像情報をレンズに表示するディスプレイ部や骨伝導イヤホンとマイクロフォンを有したオーディオ部が設けられた眼鏡型インターフェース装置も提案されている。(特許文献4)   Conventionally, various mobile phones have been proposed for various purposes. For example, in order to provide a mobile phone that can be heard clearly even under high noise, a bone-conduction speaker is employed, and a mobile phone including an external ear canal closing means has been proposed. (Patent Document 1) On the other hand, as a method of using a bone conduction speaker, the vibration surface abutted against the tragus is manually adjusted to adjust the pressure with which the abutment comes into contact with the tragus so that the cartilage guide is adapted to the magnitude of the external noise. It has also been proposed to change the transmission ratio between voice information via the air and voice information via the air guide. (Patent Document 2) Further, it has been proposed to use a piezoelectric element as a vibration source for bone conduction. In addition, for mobile phones, a headset with a wireless communication function that is connected to a communication device capable of voice communication via a communication network and capable of performing a voice call via a communication device with a communication partner has been proposed. Yes. (Patent Document 3) Further, a glasses-type interface device provided with a display unit for displaying video information sent from a mobile phone or the like to a wireless communication unit on a lens, or an audio unit having a bone conduction earphone and a microphone is also proposed. ing. (Patent Document 4)

特開2003−348208号公報JP 2003-348208 A 特許4541111号公報Japanese Patent No. 4541111 特開2006−86581号公報JP 2006-86581 A 特開2005−352024号公報JP 2005-352024 A

しかしながら、携帯電話に関しては、さらに検討すべき課題が多い。   However, there are many issues that need to be further studied for mobile phones.

本発明の課題は、上記に鑑み、より構成の容易な携帯電話を提供することにある。   In view of the above, an object of the present invention is to provide a mobile phone with a simpler configuration.

上記課題を達成するため、本発明は、電話機能部と、軟骨伝導部と、軟骨伝導部を振動させる軟骨伝導振動源と、軟骨伝導振動源に電力を供給する電源部と、軟骨伝導部が耳軟骨に接触しうる状態において電源部への給電を行うとともに軟骨伝導部が耳軟骨に接触しない状態において電源部への給電を停止する給電制御部とを有する携帯電話を提供する。これによって、軟骨伝導振動源への効率のよい給電が可能となる。   In order to achieve the above object, the present invention comprises a telephone function unit, a cartilage conduction unit, a cartilage conduction vibration source that vibrates the cartilage conduction unit, a power supply unit that supplies power to the cartilage conduction vibration source, and a cartilage conduction unit. Provided is a mobile phone having a power supply control unit that supplies power to a power supply unit in a state where it can contact the ear cartilage and stops power supply to the power supply unit in a state where the cartilage conduction unit does not contact the ear cartilage. This enables efficient power supply to the cartilage conduction vibration source.

本発明の具体的な特徴によれば、携帯電話は電源スイッチを有し、軟骨伝導部が耳軟骨に接触しない状態とは、電源スイッチ投入直後の状態である。他の具体的な特徴によれば、携帯電話はテレビ電話時に音声を出力するスピーカを有し、軟骨伝導部が耳軟骨に接触しない状態とは、テレビ電話状態である。   According to a specific feature of the present invention, the mobile phone has a power switch, and the state where the cartilage conduction portion does not contact the ear cartilage is a state immediately after the power switch is turned on. According to another specific feature, the mobile phone has a speaker that outputs sound during a videophone call, and the state where the cartilage conduction portion does not contact the ear cartilage is a videophone state.

さらに他の具体的な特徴によれば、軟骨伝導部が耳軟骨に接触しない状態とは、否通話状態である。より具体的には、給電制御部は、通話開始信号に応答して電源部への給電を開始するとともに通話終了信号に応答して電源部への給電を停止する。   According to still another specific feature, the state in which the cartilage conduction portion does not contact the ear cartilage is a no-call state. More specifically, the power supply control unit starts power supply to the power supply unit in response to the call start signal and stops power supply to the power supply unit in response to the call end signal.

より具体的な特徴によれば、通話開始信号とは、着信信号である。他のより具体的な特徴によれば、通話開始信号とは、発呼信号である。さらに他のより具体的な特徴によれば、通話終了信号とは、通話遮断信号である。   According to a more specific feature, the call start signal is an incoming call signal. According to another more specific feature, the call start signal is a call signal. According to still another more specific feature, the call end signal is a call blocking signal.

本発明の他の具体的な特徴によれば、電源部は昇圧回路である。また、他の具体的な特徴によれば、軟骨伝導振動源は圧電バイモルフ素子である。これらの特徴は組み合わされたときさらに好適である。   According to another specific feature of the invention, the power supply is a booster circuit. According to another specific feature, the cartilage conduction vibration source is a piezoelectric bimorph element. These features are more preferred when combined.

本発明のさらに他の具体的な特徴によれば、携帯電話は、軟骨伝導振動源に通話信号を提供するアンプを有し、電源部はこのアンプに電力を供給する。さらに具体的な特徴によれば、軟骨伝導振動源とアンプの間にミュート回路が挿入され、電源部への給電の開始および終了の前後の所定時間、ミュート回路によるミュートがかけられる。より具体的には、給電制御部は、通話開始信号および前記通話終了信号に応答して前記ミュート回路によるミュートを開始する。なお、他の具体的な特徴によれば、以上の各構成において、電源部および給電制御部がワンチップの集積回路として構成されるのが好適である。   According to still another specific feature of the present invention, the mobile phone includes an amplifier that provides a call signal to the cartilage conduction vibration source, and the power supply unit supplies power to the amplifier. According to a more specific feature, a mute circuit is inserted between the cartilage conduction vibration source and the amplifier, and mute is performed by the mute circuit for a predetermined time before and after the start and end of power supply to the power supply unit. More specifically, the power supply control unit starts mute by the mute circuit in response to a call start signal and the call end signal. According to another specific feature, in each of the above configurations, it is preferable that the power supply unit and the power supply control unit are configured as a one-chip integrated circuit.

本発明の他の特徴によれば、電話機能部と、軟骨伝導部と、軟骨伝導部を振動させる軟骨伝導振動源と、軟骨伝導振動源に電力を供給する電源部と、軟骨伝導振動源に通話信号を提供するアンプと、軟骨伝導振動源とアンプの間に挿入され所定時間ミュートをかけるためのミュート回路と、通話開始信号および通話終了信号に応答してミュート回路によるミュートを開始させるミュート制御部とを有する携帯電話が提供される。これによって、軟骨伝導振動源による通話の開始および終了においてポップ音の生じない電源供給制御が可能となる。   According to another aspect of the present invention, a telephone function unit, a cartilage conduction unit, a cartilage conduction vibration source that vibrates the cartilage conduction unit, a power supply unit that supplies power to the cartilage conduction vibration source, and a cartilage conduction vibration source. An amplifier that provides a call signal, a mute circuit that is inserted between the cartilage conduction vibration source and the amplifier to mute for a predetermined time, and a mute control that starts mute by the mute circuit in response to a call start signal and a call end signal And a mobile phone having a unit. As a result, power supply control that does not generate pop noise at the start and end of a call by the cartilage conduction vibration source becomes possible.

上記本発明の具体的な特徴によれば、通話開始信号とは、着信信号である。他の具体的な特徴によれば、通話開始信号とは、発呼信号である。さらに他の具体的な特徴によれば、通話終了信号とは、通話遮断信号である。   According to the specific feature of the present invention, the call start signal is an incoming signal. According to another specific feature, the call start signal is a call signal. According to still another specific feature, the call end signal is a call blocking signal.

他の具体的な特徴によれば、携帯電話は、電源部への給電の開始と停止をミュート回路によるミュートがかけられている間に行う給電制御部を有する。なお、他の具体的な特徴によれば、以上の各構成において、電源部、給電制御部およびミュート回路がワンチップの集積回路として構成されるのが好適である。   According to another specific feature, the mobile phone includes a power supply control unit that starts and stops power supply to the power supply unit while the mute circuit is muted. According to another specific feature, in each of the above configurations, it is preferable that the power supply unit, the power supply control unit, and the mute circuit are configured as a one-chip integrated circuit.

さらに他の具体的な特徴によれば、上記において、電源部は昇圧回路である。また、他の具体的な特徴によれば、軟骨伝導振動源は圧電バイモルフ素子である。これらの特徴は組み合わされたときさらに好適である。   According to still another specific feature, in the above, the power supply unit is a booster circuit. According to another specific feature, the cartilage conduction vibration source is a piezoelectric bimorph element. These features are more preferred when combined.

上記のように、本発明によれば、より構成の容易な携帯電話が提供される。   As described above, according to the present invention, a mobile phone with a simpler configuration is provided.

本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例1を示す斜視図である。(実施例1)It is a perspective view which shows Example 1 of the mobile phone which concerns on embodiment of this invention. Example 1 右耳使用状態と左耳使用状態の機能を示す実施例1の側面図である。It is a side view of Example 1 which shows the function of a right ear use state and a left ear use state. 実施例1のブロック図である。1 is a block diagram of Example 1. FIG. 図2の実施例1における制御部の動作のフローチャートである。It is a flowchart of operation | movement of the control part in Example 1 of FIG. 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例2を示す斜視図である。(実施例2)It is a perspective view which shows Example 2 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. (Example 2) 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例3を示す斜視図である。(実施例3)It is a perspective view which shows Example 3 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. (Example 3) 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例4を示す斜視図である。(実施例4)It is a perspective view which shows Example 4 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. Example 4 実施例4のブロック図である。FIG. 10 is a block diagram of Example 4. 実施例4の耳栓骨導効果に関連する構成を示す要部概念ブロック図である。It is a principal part conceptual block diagram which shows the structure relevant to the ear plug bone conduction effect of Example 4. FIG. 図8の実施例4における制御部の動作のフローチャートである。It is a flowchart of operation | movement of the control part in Example 4 of FIG. 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例5を示す斜視図である。(実施例5)It is a perspective view which shows Example 5 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. (Example 5) 図11の実施例5における制御部の動作のフローチャートである。It is a flowchart of operation | movement of the control part in Example 5 of FIG. 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例6を示す斜視図であり、(A)は正面斜視図、(B)は背面斜視図、(C)は背面斜視図(B)のB−B切断面における断面図である。(実施例6)It is a perspective view which shows Example 6 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention, (A) is a front perspective view, (B) is a back perspective view, (C) is B- of back perspective view (B). It is sectional drawing in a B cut surface. (Example 6) 図13の実施例6における制御部の動作のフローチャートである。It is a flowchart of operation | movement of the control part in Example 6 of FIG. 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例7を示す斜視図であり、(A)は正面斜視図、(B)は背面斜視図、(C)は背面斜視図(B)のB−B切断面における要部断面図である。(実施例7)It is a perspective view which shows Example 7 of the mobile phone based on embodiment of this invention, (A) is a front perspective view, (B) is a back perspective view, (C) is B- of back perspective view (B). It is principal part sectional drawing in a B cut surface. (Example 7) 図15の実施例7における制御部の動作のフローチャートである。It is a flowchart of operation | movement of the control part in Example 7 of FIG. 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例8を示す斜視図であり、(A)は正面斜視図、(B)は背面斜視図、(C)は背面斜視図(B)のB−B切断面における断面図である。(実施例8)It is a perspective view which shows Example 8 of the mobile phone which concerns on embodiment of this invention, (A) is a front perspective view, (B) is a back perspective view, (C) is B- of back perspective view (B). It is sectional drawing in a B cut surface. (Example 8) 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例9を示す斜視図であり、(A)は正面斜視図、(B)は背面斜視図、(C)は背面斜視図(B)のB−B切断面における断面図である。(実施例9)It is a perspective view which shows Example 9 of the mobile phone based on embodiment of this invention, (A) is a front perspective view, (B) is a back perspective view, (C) is B- of back perspective view (B). It is sectional drawing in a B cut surface. Example 9 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例10を示す斜視図である。(実施例10)It is a perspective view which shows Example 10 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. (Example 10) 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例11を示す斜視図である。(実施例11)It is a perspective view which shows Example 11 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. (Example 11) 右耳使用状態と左耳使用状態の機能を示す実施例11の側面図である。It is a side view of Example 11 which shows the function of a right ear use state and a left ear use state. 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例12を示す斜視図である。(実施例12)It is a perspective view which shows Example 12 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. (Example 12) 図22の実施例12における制御部の動作のフローチャートである。It is a flowchart of operation | movement of the control part in Example 12 of FIG. 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例13を示す斜視図である。(実施例13)It is a perspective view which shows Example 13 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. (Example 13) 本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例14を示す斜視図である。(実施例14)It is a perspective view which shows Example 14 of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. (Example 14) 本発明の実施の形態に係る実施例15のシステム構成図である。(実施例15)It is a system configuration | structure figure of Example 15 which concerns on embodiment of this invention. (Example 15) 本発明の実施の形態に係る実施例16のシステム構成図である。(実施例16)It is a system configuration | structure figure of Example 16 which concerns on embodiment of this invention. (Example 16) 実施例16のブロック図である。FIG. 20 is a block diagram of Example 16. 実施例17のブロック図である。(実施例17)FIG. 20 is a block diagram of Example 17. (Example 17) 図29の実施例17における送受話ユニットの制御部の動作のフローチャートである。It is a flowchart of operation | movement of the control part of the transmission / reception unit in Example 17 of FIG. 実施例18における送受話ユニットの制御部の動作のフローチャートである。(実施例18)It is a flowchart of operation | movement of the control part of the transmission / reception unit in Example 18. FIG. (Example 18) 本発明の実施の形態に係る実施例19のシステム構成図である。(実施例19)It is a system configuration | structure figure of Example 19 which concerns on embodiment of this invention. (Example 19) 本発明の実施の形態に係る実施例20のシステム構成図である。(実施例20)It is a system configuration | structure figure of Example 20 which concerns on embodiment of this invention. (Example 20) 本発明の実施の形態に係る実施例21の要部側面図である。(実施例21)It is a principal part side view of Example 21 which concerns on embodiment of this invention. (Example 21) 本発明の実施の形態に係る実施例22の上面図である。(実施例22)It is a top view of Example 22 according to an embodiment of the present invention. (Example 22) 本発明の実施の形態に係る実施例23のブロック図である。(実施例23)It is a block diagram of Example 23 which concerns on embodiment of this invention. (Example 23) 本発明の実施の形態に係る実施例24のシステム構成図である。(実施例24)It is a system configuration | structure figure of Example 24 which concerns on embodiment of this invention. (Example 24) 本発明の実施の形態に係る実施例25のブロック図である。(実施例25)It is a block diagram of Example 25 which concerns on embodiment of this invention. (Example 25) 実施例25の要部断面図である。FIG. 22 is a sectional view of the main parts of Example 25. 図19における実施例10の変形例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the modification of Example 10 in FIG. 本発明の実施の形態に係る実施例26の斜視図である。(実施例26)It is a perspective view of Example 26 which concerns on embodiment of this invention. (Example 26) 図41の実施例26のブロック図である。It is a block diagram of Example 26 of FIG. 図42の実施例26における制御部の動作に関するフローチャートであり、図10を援用してそのステップS42の詳細として示される。It is a flowchart regarding operation | movement of the control part in Example 26 of FIG. 42, and is shown as the detail of step S42 using FIG. 本発明の実施の形態に係る実施例28の斜視図および断面図である。(実施例28)It is the perspective view and sectional drawing of Example 28 which concern on embodiment of this invention. (Example 28) 実施例28の第1変形例および第2変形例を示す断面図である。FIG. 38 is a cross-sectional view showing a first modification and a second modification of Example 28. 実施例28の第3変形例および第4変形例の断面図である。FIG. 38 is a cross-sectional view of a third modification and a fourth modification of Example 28. 本発明の実施の形態に係る実施例29およびその変形例を示す斜視図である。(実施例29)It is a perspective view which shows Example 29 which concerns on embodiment of this invention, and its modification. (Example 29) 本発明の実施の形態に係る実施例30の斜視図および断面図である。(実施例30)It is the perspective view and sectional drawing of Example 30 which concern on embodiment of this invention. (Example 30) 本発明の実施の形態に係る実施例31の縦断面図および横断面図である。(実施例31)It is the longitudinal cross-sectional view and transverse cross section of Example 31 which concern on embodiment of this invention. (Example 31) 実施例31の第1変形例および第2変形例を示す断面図である。FIG. 32 is a cross-sectional view showing a first modification and a second modification of Example 31. 携帯電話に用いるのに適した圧電バイモルフ素子として構成された本発明の実施の形態に係る実施例32の斜視図である。(実施例32)It is a perspective view of Example 32 which concerns on embodiment of this invention comprised as a piezoelectric bimorph element suitable for using for a mobile telephone. (Example 32) 本発明の実施の形態に係る実施例33およびその変形例の透視斜視図である。(実施例33)。It is a perspective view of Example 33 which concerns on embodiment of this invention, and its modification. (Example 33). 実施例33およびその変形例の外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of Example 33 and its modification. 本発明の実施の形態に係る実施例34の透視斜視図である。(実施例34)It is a see-through | perspective perspective view of Example 34 which concerns on embodiment of this invention. (Example 34) 本発明の実施の形態に係る実施例35に関する透視斜視図である。(実施例35)It is a see-through | perspective perspective view regarding Example 35 which concerns on embodiment of this invention. (Example 35) 本発明の実施の形態に係る実施例36に関する透視斜視図である。(実施例36)It is a see-through | perspective perspective view regarding Example 36 which concerns on embodiment of this invention. (Example 36) 本発明の実施の形態に係る実施例37に関する透視斜視図である。(実施例37)It is a see-through | perspective perspective view regarding Example 37 which concerns on embodiment of this invention. (Example 37) 本発明の実施の形態に係る実施例38に関する断面ブロック図である。(実施例38)It is a sectional block diagram about Example 38 concerning an embodiment of the invention. (Example 38) 実施例38における携帯電話への軟骨伝導振動源固着の様子を示す背面透視図および断面図である。FIG. 40 is a rear perspective view and a sectional view showing a state of cartilage conduction vibration source fixation to a mobile phone in Example 38. 図58の実施例38における制御部3439の動作のフローチャートである。It is a flowchart of operation | movement of the control part 3439 in Example 38 of FIG. 本発明の実施の形態に係る実施例39およびその各種変形例の断面図である。(実施例39)It is sectional drawing of Example 39 which concerns on embodiment of this invention, and its various modifications. (Example 39) 本発明の実施の形態に係る実施例40およびその各種変形例の断面図および要部透視斜視図である。(実施例40)It is sectional drawing and principal part see-through | perspective perspective view of Example 40 which concerns on embodiment of this invention, and its various modifications. (Example 40) 本発明の実施の形態に係る実施例41の断面図である。(実施例41)It is sectional drawing of Example 41 which concerns on embodiment of this invention. (Example 41) 実施例41の種々の変形例の断面図である。42 is a cross-sectional view of various modifications of Example 41. FIG. 本発明の実施の形態に係る実施例42に関する断面図である。(実施例42)It is sectional drawing regarding Example 42 which concerns on embodiment of this invention. (Example 42) 本発明の実施の形態に係る実施例43に関する断面図である。(実施例43)It is sectional drawing regarding Example 43 which concerns on embodiment of this invention. (Example 43) 本発明の実施の形態に係る実施例44に関する断面図である。(実施例44)It is sectional drawing regarding Example 44 which concerns on embodiment of this invention. (Example 44) 本発明の実施の形態に係る実施例45に関する断面図である。(実施例45)It is sectional drawing regarding Example 45 which concerns on embodiment of this invention. (Example 45) 本発明の実施の形態に係る実施例46に関する斜視図および断面図である。(実施例46)It is the perspective view and sectional drawing regarding Example 46 which concern on embodiment of this invention. (Example 46) 本発明の実施の形態に係る実施例47に関する斜視図および断面図である。(実施例47)It is the perspective view and sectional drawing regarding Example 47 which concern on embodiment of this invention. (Example 47) 本発明の実施の形態に係る実施例46の変形例に関する斜視図および断面図である。It is the perspective view and sectional drawing regarding the modification of Example 46 which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る実施例48に関する斜視図および断面図である。(実施例48)It is the perspective view and sectional drawing regarding Example 48 which concern on embodiment of this invention. (Example 48) 実施例48のおよびその変形例の要部拡大断面図である。FIG. 42 is an enlarged cross-sectional view of a main part of Example 48 and its modification. 本発明の実施の形態に係る実施例49およびその変形例に関する斜視図および断面図である。(実施例49)It is the perspective view and sectional drawing regarding Example 49 which concerns on embodiment of this invention, and its modification. (Example 49) 本発明の実施の形態に係る実施例50に関する一部断面図を混在させたブロック図である。(実施例50)It is the block diagram which mixed the partial cross section regarding Example 50 which concerns on embodiment of this invention. (Example 50) 本発明の実施の形態に係る実施例51に関する一部斜視図を混在させたブロック図である。(実施例51)It is the block diagram which mixed the partial perspective view regarding Example 51 which concerns on embodiment of this invention. (Example 51) 本発明の実施の形態に係る実施例52に関する断面図および内部ブロック図である。(実施例52)It is sectional drawing and the internal block diagram regarding Example 52 which concerns on embodiment of this invention. (Example 52) 図77の実施例52に関する斜視図および断面図である。FIG. 78 is a perspective view and a cross-sectional view related to Example 52 in FIG. 77. 図69の実施例46に基づいて構成された携帯電話の実測データの一例を示すグラフである。It is a graph which shows an example of the actual measurement data of the mobile telephone comprised based on Example 46 of FIG. 耳の側面図および断面図であって、耳の構造の詳細と本発明の携帯電話との関係を示すものである。It is the side view and sectional drawing of an ear | edge, Comprising: The detail of an ear | edge structure and the relationship with the mobile telephone of this invention are shown. 本発明の実施の形態に係る実施例53のブロック図である。(実施例53)It is a block diagram of Example 53 concerning an embodiment of the invention. (Example 53) 本発明の実施の形態に係る実施例54のブロック図である。(実施例54)It is a block diagram of Example 54 concerning an embodiment of the invention. (Example 54) 本発明の実施の形態に係る実施例55の斜視図および断面図である。(実施例54)It is the perspective view and sectional drawing of Example 55 which concerns on embodiment of this invention. (Example 54) 図83の実施例55のブロック図である。It is a block diagram of Example 55 of FIG. 図83の実施例55における携帯電話における振動エネルギーの分布を説明するための側面図である。FIG. 84 is a side view for explaining the distribution of vibration energy in the mobile phone in Example 55 of FIG. 83. 本発明の実施の形態に係る実施例56の斜視図および断面図である。(実施例56)It is the perspective view and sectional drawing of Example 56 which concern on embodiment of this invention. (Example 56) 本発明の実施の形態に係る実施例57のブロック図である。(実施例57)It is a block diagram of Example 57 concerning an embodiment of the invention. (Example 57) 本発明の実施の形態に係る実施例58の斜視図および断面図である。(実施例58)It is the perspective view and sectional drawing of Example 58 which concern on embodiment of this invention. (Example 58) 本発明の実施の形態に係る実施例59の斜視図および断面図である。(実施例59)It is the perspective view and sectional drawing of Example 59 which concerns on embodiment of this invention. (Example 59) 本発明の実施の形態に係る実施例60の斜視図および断面図である。(実施例60)It is the perspective view and sectional drawing of Example 60 which concern on embodiment of this invention. (Example 60) 本発明の実施の形態に係る実施例61の斜視図および断面図である。(実施例61)It is the perspective view and sectional drawing of Example 61 which concern on embodiment of this invention. (Example 61) 本発明の実施の形態に係る実施例62の斜視図および側面図である。(実施例62)It is the perspective view and side view of Example 62 which concern on embodiment of this invention. (Example 62) 図93の実施例62のブロック図である。FIG. 94 is a block diagram of an embodiment 62 in FIG. 93. 図92の実施例62およびその変形例におけるコードレス受話器の側断面図である。FIG. 93 is a side cross-sectional view of the cordless handset according to the embodiment 62 of FIG. 92 and its modification. 本発明の実施の形態に係る実施例63の断面図である。(実施例63)It is sectional drawing of Example 63 which concerns on embodiment of this invention. (Example 63) 本発明の実施の形態に係る実施例64の斜視図、断面図および上面図である。(実施例64)It is the perspective view, sectional drawing, and top view of Example 64 which concerns on embodiment of this invention. (Example 64) 本発明の実施の形態に係る実施例65の斜視図、断面図および上面図である。(実施例65)It is the perspective view, sectional drawing, and top view of Example 65 which concerns on embodiment of this invention. (Example 65) 本発明の実施の形態に係る実施例66の斜視図、断面図および上面図である。(実施例66)It is the perspective view, sectional drawing, and top view of Example 66 which concerns on embodiment of this invention. Example 66 本発明の実施の形態に係る実施例67の斜視図および断面図である。(実施例67)It is the perspective view and sectional drawing of Example 67 which concern on embodiment of this invention. (Example 67) 本発明の実施の形態に係る実施例68に関する断面図である。(実施例68)It is sectional drawing regarding Example 68 which concerns on embodiment of this invention. Example 68 本発明の実施の形態に係る実施例69のシステム構成図および使用説明図である。(実施例69)It is a system configuration | structure figure and usage explanatory drawing of Example 69 which concerns on embodiment of this invention. (Example 69) 実施例69のブロック図である。FIG. 70 is a block diagram of Example 69. 本発明の実施の形態に係る実施例70の斜視図である。(実施例70)It is a perspective view of Example 70 which concerns on embodiment of this invention. (Example 70) 実施例70のブロック図である。FIG. 66 is a block diagram of Example 70. 本発明の実施の形態に係る実施例71の斜視図および断面図である。(実施例71)It is the perspective view and sectional drawing of Example 71 which concern on embodiment of this invention. (Example 71) 実施例71のブロック図である。FIG. 66 is a block diagram of Example 71. 本発明の実施の形態に係る実施例72に関するブロック図である。(実施例72)It is a block diagram regarding Example 72 according to an embodiment of the present invention. (Example 72) 実施例72におけるチャージポンプ回路への給電制御のタイミングチャートである。66 is a timing chart of power feeding control to a charge pump circuit in Example 72. 実施例72におけるアプリケーションプロセッサの動作のフローチャートである。42 is a flowchart of operation of an application processor in Example 72.

図1は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例1を示す斜視図である。図1において、携帯電話1は、表示部5等を有する上部7と、テンキーなどの操作部9および操作者の口から発音される音声をひろうマイク等の送話部23を有する下部11からなり、上部7がヒンジ部3によって下部11の上に折り畳み可能に構成される。上部7には、操作者の耳に音声を伝えるイヤホン等の受話部13が設けられ、下部11の送話部23とともに電話機能部を構成している。また、上部7には、携帯電話1をテレビ電話として利用する場合において表示部5を見ている操作者の顔を写すことができるとともに、自分撮りの際にも利用されるテレビ電話用内側カメラ17が配置されている。さらに、上部7には、携帯電話1が通話のために耳に当接していることを検知するための近接センサを構成する一対の赤外光発光部19、20および耳からの赤外反射光を受光する共通の赤外光近接センサ21が設けられている。なお、図1では図示しないが、上部7の背面には背面カメラが設けられており、携帯電話1の背面側にあって表示部5でモニタされる被写体を撮影することができる。   FIG. 1 is a perspective view showing Example 1 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. In FIG. 1, a cellular phone 1 includes an upper part 7 having a display unit 5 and the like, and a lower part 11 having an operation unit 9 such as a numeric keypad and a transmission unit 23 such as a microphone that plays a sound generated from the operator's mouth. The upper part 7 is configured to be foldable on the lower part 11 by the hinge part 3. The upper part 7 is provided with a receiving part 13 such as an earphone for transmitting voice to the ear of the operator, and constitutes a telephone function part together with the transmitting part 23 of the lower part 11. In addition, the upper portion 7 can capture the face of the operator who is looking at the display unit 5 when the mobile phone 1 is used as a video phone, and can also be used for self-portrait inner video camera. 17 is arranged. Further, the upper portion 7 has a pair of infrared light emitting units 19 and 20 constituting a proximity sensor for detecting that the mobile phone 1 is in contact with the ear for a call and infrared reflected light from the ear. Is provided with a common infrared proximity sensor 21 for receiving light. Although not shown in FIG. 1, a rear camera is provided on the rear surface of the upper portion 7, and a subject that is on the rear surface side of the mobile phone 1 and is monitored by the display unit 5 can be photographed.

上部7にはさらに、内側(耳に当たる側)の上部角において、耳珠の接触するための圧電バイモルフ素子等からなる右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26が設けられている。これらの右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26は、携帯電話外壁から突出してデザインを害さないよう構成されるが、携帯電話外壁の角に設けられることにより、効果的に耳珠に接触する。これによって、受話部13からの音声による受話と併せて、耳珠の軟骨からの骨伝導にて受話が可能となる。なお、上記特許文献2に開示されているように、耳珠は、耳乳様突起、外耳口後部軟骨面、耳珠およびもみ上げ部等の耳軟骨構成の中で最も大きな聴感が得られるとともに押し付け圧力を増大させたときの低音部の上昇が他の位置よりも大きくなることが知られている。この知見については特許文献2に詳述されているのでこれを参照することができる。   The upper part 7 is further provided with a right ear cartilage conduction vibration part 24 and a left ear cartilage conduction vibration part 26 made of a piezoelectric bimorph element or the like for contact with the tragus, at the upper corner on the inner side (side facing the ear). ing. The right ear cartilage conduction vibration portion 24 and the left ear cartilage conduction vibration portion 26 are configured to protrude from the outer wall of the mobile phone so as not to harm the design, but are effective by being provided at the corner of the outer wall of the mobile phone. In contact with the tragus. Accordingly, it is possible to receive the voice by the bone conduction from the tragus cartilage together with the voice reception from the receiver 13. In addition, as disclosed in the above-mentioned Patent Document 2, the tragus is the most audible sensation in the structure of the ear cartilage such as the otic mastoid process, the outer cartilage surface of the outer ear mouth, the tragus and the raised part, and is pressed. It is known that the rise of the bass when the pressure is increased is greater than other positions. Since this knowledge is described in detail in Patent Document 2, it can be referred to.

携帯電話1は、これを右耳に当てたとき図1において時計方向に若干回転し、図1において右下がりの状態となる。そしてこのような携帯電話耳側上端の傾斜下側角に右耳用軟骨伝導振動部24を設けることにより、振動部を携帯電話外壁から突出させることなく右耳用軟骨伝導振動部24を自然に右耳の耳珠に接触させることができる。この状態は、通常の通話状態に近い姿勢であり、通話者本人にとっても傍目にも違和感がない。なお、受話部13は右耳用軟骨伝導振動部24近傍にあるので、耳珠軟骨経由の音声情報と外耳道経由の音声情報がともに耳に伝わることになる。このとき、異なった発音体と経路により同じ音声情報が伝えられることになるので、お互いが打ち消しあうことがないよう、両者間の位相調整が行われる。   When the cellular phone 1 is applied to the right ear, the cellular phone 1 slightly rotates clockwise in FIG. Then, by providing the right ear cartilage conduction vibration portion 24 at the inclined lower side corner of the upper end of the mobile phone ear side, the right ear cartilage conduction vibration portion 24 can be naturally formed without protruding the vibration portion from the outer wall of the mobile phone. Can contact the tragus of the right ear. This state is a posture close to a normal call state, and there is no sense of incongruity for the caller himself / herself. Since the earpiece 13 is in the vicinity of the right ear cartilage conduction vibration unit 24, both voice information via the tragus cartilage and voice information via the external auditory canal are transmitted to the ear. At this time, since the same audio information is transmitted by different sound generators and paths, phase adjustment between the two is performed so that they do not cancel each other.

一方、携帯電話1を左耳に当てたときは、携帯電話1が図1において反時計方向に若干回転し、図1において左下がりの状態となる。そして、右耳の場合と同様にして、携帯電話耳側上端の傾斜下側角に左耳用軟骨伝導振動部26が設けられている状態となり、左耳用軟骨伝導振動部26を自然に左耳の耳珠に接触させることができる。この状態が、通常の通話状態に近い姿勢であること、および受話部13が左耳用軟骨伝導振動部26近傍にあって耳珠軟骨経由の音声情報と外耳道経由の音声情報がともに耳に伝わるので、両者間の位相調整が行われることは、右耳の場合と同様である。   On the other hand, when the mobile phone 1 is put on the left ear, the mobile phone 1 is slightly rotated counterclockwise in FIG. Similarly to the case of the right ear, the left ear cartilage conduction vibration unit 26 is provided at the lower inclined corner of the upper end of the mobile phone ear side, and the left ear cartilage conduction vibration unit 26 is naturally left. Can contact the tragus of the ear. This state is a posture close to a normal call state, and the receiving unit 13 is in the vicinity of the left ear cartilage conduction vibration unit 26 so that both voice information via the tragus cartilage and voice information via the external auditory canal are transmitted to the ear. Therefore, the phase adjustment between the two is the same as in the case of the right ear.

なお、上記近接センサにおける一対の赤外光発光部19、20は時分割で交互に発光しているので、共通の赤外光近接センサ21はいずれの発光部からの赤外光による反射光を受光しているのか識別可能であり、これによって右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26のいずれが耳珠に当たっているのか判断可能である。これによって、携帯電話1がいずれの耳で使用されているかが判別でき、耳珠が当接している方の振動部を振動させて他方をオフとすることが可能である。しかしながら、携帯電話1の耳への当て方や耳の形の個人差にはバラツキがあるので、実施例1では、さらに後述のように加速度センサを内蔵し、この加速度センサによって検知される重力加速度によって、携帯電話1がどちらに傾いているのかを検知して、傾斜下側角にある方の振動部を振動させて他方をオフとするよう構成している。以上の右耳使用および左耳使用については、各使用状態に即した図示により再度説明する。   In addition, since the pair of infrared light emitting units 19 and 20 in the proximity sensor emit light alternately in a time-division manner, the common infrared light proximity sensor 21 receives reflected light by infrared light from any light emitting unit. Whether the light is received or not can be identified, so that it can be determined which of the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26 is in contact with the tragus. As a result, it is possible to determine which ear the mobile phone 1 is used, and it is possible to vibrate the vibration part on which the tragus is in contact and turn off the other. However, since there are variations in how the mobile phone 1 is applied to the ear and individual differences in the shape of the ear, the acceleration sensor is incorporated in the first embodiment as will be described later, and the gravitational acceleration detected by this acceleration sensor. Thus, the mobile phone 1 is detected to be tilted to vibrate, and the vibration portion on the lower corner of the tilt is vibrated and the other is turned off. The use of the right ear and the use of the left ear will be described again with reference to the drawings corresponding to each use state.

上部7にはさらに、環境騒音を拾うよう外側(耳に当たらない背面側)に配置され、かつ右耳用軟骨伝導振動部24と左耳用軟骨伝導振動部26の振動の伝導防止手段が施された環境騒音マイク38が設けられる。この環境騒音マイク38はさらに操作者の口から発音される音声を拾う。環境騒音マイク38が拾った環境騒音および操作者自身の声は波形反転された上で右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26にミキシングされ、受話部13経由の音声情報に含まれる環境騒音および操作者自身の声をキャンセルして通話相手の音声情報を聞き取りやすくする。この機能の詳細は後述する。   Further, the upper portion 7 is arranged outside (back side not hitting the ear) so as to pick up environmental noise, and is provided with a conduction preventing means for vibration of the right ear cartilage conduction vibration portion 24 and the left ear cartilage conduction vibration portion 26. The environmental noise microphone 38 is provided. The environmental noise microphone 38 further picks up sound produced from the operator's mouth. The environmental noise picked up by the environmental noise microphone 38 and the operator's own voice are inverted in waveform and mixed by the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26, and voice information via the receiver unit 13. Cancels environmental noise and the operator's own voice to make it easier to hear the voice information of the other party. Details of this function will be described later.

図2は、右耳用軟骨伝導振動部24と左耳用軟骨伝導振動部26の機能を示す携帯電話1の側面図であり、図2(A)は、右手に携帯電話1を持って右耳28を当てている状態を示す。一方、図2(B)は、左手に携帯電話1を持って左耳30に当てている状態を示す。なお、図2(A)は、顔の右側面から見た図であり、図2(B)は、顔の左側面から見た図なので、携帯電話1はそれぞれ背面側(図1の裏側)が見えている。なお、携帯電話1と右耳28および左耳30との関係を図示するため、携帯電話1は一点鎖線にて示している。   FIG. 2 is a side view of the mobile phone 1 showing the functions of the right-ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left-ear cartilage conduction vibration unit 26, and FIG. 2 (A) shows the right hand with the mobile phone 1 in the right hand. The state where the ear 28 is applied is shown. On the other hand, FIG. 2B shows a state in which the mobile phone 1 is held in the left hand and is placed on the left ear 30. 2A is a view seen from the right side of the face, and FIG. 2B is a view seen from the left side of the face, so the mobile phone 1 is on the back side (the back side in FIG. 1). Is visible. In addition, in order to illustrate the relationship between the mobile phone 1 and the right ear 28 and the left ear 30, the mobile phone 1 is indicated by a one-dot chain line.

図2(A)に示すように、携帯電話1は、これを右耳28に当てたとき図2において反時計方向(図1と裏表の関係)に若干傾き、図2において左下がりの状態となる。そして右耳用軟骨伝導振動部24はこのような携帯電話耳側上端の傾斜下側角に設けられているので、これを自然に右耳28の耳珠32に接触させることができる。すでに述べたように、この状態は、通常の通話状態に近い姿勢であり、通話者本人にとっても傍目にも違和感がない。一方、図2(B)に示すように、携帯電話1は、これを左耳30に当てたとき図2において時計方向(図1と裏表の関係)に若干傾き、図2において右下がりの状態となる。そして左耳用軟骨伝導振動部26はこのような携帯電話耳側上端の傾斜下側角に設けられているので、これを自然に左耳30の耳珠34に接触させることができる。この状態においても、右耳28の場合と同様、通常の通話状態に近い姿勢であり、通話者本人にとっても傍目にも違和感がない。   As shown in FIG. 2A, when the mobile phone 1 is applied to the right ear 28, the mobile phone 1 is slightly inclined in the counterclockwise direction (the relationship between FIG. 1 and the front and back) in FIG. Become. Since the right ear cartilage conduction vibration part 24 is provided at the lower inclined corner of the upper end of the mobile phone ear side, it can be naturally brought into contact with the tragus 32 of the right ear 28. As already described, this state is a posture close to a normal call state, and there is no sense of incongruity for the caller himself / herself. On the other hand, as shown in FIG. 2B, when the mobile phone 1 is applied to the left ear 30, the mobile phone 1 is slightly inclined clockwise (relationship between FIG. 1 and the front and back) in FIG. It becomes. Since the left ear cartilage conduction vibration part 26 is provided at the inclined lower side corner of the upper end of the mobile phone ear side, it can be naturally brought into contact with the tragus 34 of the left ear 30. Even in this state, as in the case of the right ear 28, the posture is close to that of a normal call state, and there is no sense of incongruity between the caller and the side.

図3は、実施例1のブロック図であり、同一部分には図1と同一番号を付し、必要のない限り、説明は省略する。携帯電話1は、記憶部37に記憶されるプログラムに従って動作する制御部39によって制御される。記憶部37はまた、制御部39の制御に必要なデータを一時記憶するとともに、種々の測定データや画像も記憶することができる。表示部5の表示は制御部39の制御に基づき表示ドライバ41の保持する表示データに基づいて行われる。表示部5は表示バックライト43を有しており、周囲の明るさに基づいて制御部39がその明るさを調節する。   FIG. 3 is a block diagram of the first embodiment. The same parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted unless necessary. The mobile phone 1 is controlled by a control unit 39 that operates according to a program stored in the storage unit 37. The storage unit 37 can also temporarily store data necessary for the control of the control unit 39 and also store various measurement data and images. Display on the display unit 5 is performed based on display data held by the display driver 41 under the control of the control unit 39. The display unit 5 has a display backlight 43, and the control unit 39 adjusts the brightness based on the ambient brightness.

受話部13および送話部23を含む電話機能部45は、制御部39の制御下にある電話通信部47により、無線電話回線に接続可能である。スピーカ51は、制御部39の制御により着信音や種々の案内を行うとともにテレビ電話時の相手の声を出力する。このスピーカ51の音声出力は、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26から出力されることはない。テレビ電話の際は、軟骨伝導振動部が耳に当てられる可能性がないからである。また、画像処理部53は、制御部39に制御されてテレビ電話用内側カメラ17および背面主カメラ55によって撮像される画像を処理し、これらの処理結果の画像を記憶部37に入力する。   The telephone function unit 45 including the reception unit 13 and the transmission unit 23 can be connected to a wireless telephone line by a telephone communication unit 47 under the control of the control unit 39. The speaker 51 performs ringtones and various guidance under the control of the control unit 39 and outputs the other party's voice during a videophone call. The audio output of the speaker 51 is not output from the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26. This is because there is no possibility that the cartilage conduction vibration part is applied to the ear during a videophone call. Further, the image processing unit 53 processes images captured by the videophone inner camera 17 and the rear main camera 55 under the control of the control unit 39, and inputs images of these processing results to the storage unit 37.

上記のように、近接センサにおける一対の赤外光発光部19、20は制御部39の制御に基づき時分割で交互に発光している。従って、共通の赤外光近接センサ21によって制御部39に入力される赤外反射光は、いずれの発光部からの赤外光による反射光識別可能である。制御部39は赤外光発光部19、20の両者から反射光が検知されるときは、これらを相互比較し、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26のいずれが耳珠に当たっているのか判断する。さらに加速度センサ49は、検知される重力加速度の向きを検知する。この検知信号に基づき、制御部39は、携帯電話1が図2(A)および図2(B)のいずれの状態で傾いているのか判断し、図2で説明したように傾斜下側角にある方の振動部を振動させて他方をオフとする。   As described above, the pair of infrared light emitting units 19 and 20 in the proximity sensor emit light alternately in a time-sharing manner based on the control of the control unit 39. Therefore, the reflected infrared light input to the control unit 39 by the common infrared light proximity sensor 21 can be reflected by the infrared light from any light emitting unit. When reflected light is detected from both of the infrared light emitting units 19 and 20, the control unit 39 compares these with each other, and either the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit 26 Judge whether it hits the tragus. Furthermore, the acceleration sensor 49 detects the direction of the detected gravitational acceleration. Based on this detection signal, the control unit 39 determines whether the mobile phone 1 is tilted in FIG. 2 (A) or FIG. 2 (B), and as described with reference to FIG. One vibration part is vibrated and the other is turned off.

携帯電話1はさらに、制御部39からの音声情報に位相調整を行い、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26に伝達するための位相調整ミキサー部36を有する。より詳細に説明すると、この位相調整ミキサー部36は、受話部13から発生して外耳道から鼓膜経由で伝わる音声情報と右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26から発生して耳珠軟骨経由で伝わる同じ音声情報がお互い打ち消しあうことがないよう、制御部39から受話部13に伝達される音声情報を基準にして、制御部39からの音声情報に位相調整を行い、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26に伝達する。なお、この位相調整は、受話部13と右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26との間の相対調整なので、制御部39から右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26に伝達される音声情報を基準にして、制御部39から受話部13に伝達される音声情報の位相を調整するよう構成してもよい。この場合、スピーカ51への音声情報も受話部13への音声情報と同位相で調整する。   The cellular phone 1 further includes a phase adjustment mixer unit 36 for performing phase adjustment on the audio information from the control unit 39 and transmitting the audio information to the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26. More specifically, the phase adjusting mixer unit 36 is generated from the voice receiving unit 13 and transmitted from the ear canal via the eardrum and the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit 26. In order to prevent the same audio information transmitted via the tragus cartilage from canceling each other, the audio information transmitted from the control unit 39 to the receiving unit 13 is used as a reference to adjust the phase of the audio information from the control unit 39, The signal is transmitted to the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26. This phase adjustment is a relative adjustment between the earpiece 13 and the right-ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left-ear cartilage conduction vibration unit 26. Therefore, the controller 39 controls the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear. You may comprise so that the phase of the audio | voice information transmitted to the receiving part 13 from the control part 39 may be adjusted on the basis of the audio | voice information transmitted to the cartilage conduction vibration part 26 for ears. In this case, the audio information to the speaker 51 is also adjusted in the same phase as the audio information to the receiver 13.

なお、位相調整ミキサー部36は上記のような受話部13からの音声情報と右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26からの同じ音声情報がお互い打ち消しあうことがないようにする第1の機能を有する他、環境騒音マイク38との協働による第2の機能を有する。この第2の機能では、環境騒音マイク38が拾う環境騒音および操作者自身の声が位相調整ミキサー部36によって波形反転された上で右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26の音声情報にミキシングされ、これによって、受話部13経由の音声情報に含まれる環境騒音および操作者自身の声をキャンセルして通話相手の音声情報を聞き取りやすくする。なお、このとき、受話部13からの音声情報と右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26からの音声情報の伝達ルートの違いにかかわらず環境騒音および操作者自身の声が効果的に打ち消されるよう、第1の機能に基づく位相調整も加味してミキシングが行われる。   The phase adjustment mixer unit 36 does not cancel the audio information from the receiver 13 and the same audio information from the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit 26 from each other. In addition to the first function, the second function is provided in cooperation with the environmental noise microphone 38. In the second function, the environmental noise picked up by the environmental noise microphone 38 and the operator's own voice are inverted in waveform by the phase adjustment mixer unit 36, and then the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit. 26, the environmental noise and the operator's own voice included in the voice information via the receiver 13 are canceled to make it easier to hear the voice information of the other party. At this time, the environmental noise and the operator's own voice regardless of the transmission route of the voice information from the receiving unit 13 and the voice information from the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit 26. Is effectively mixed with the phase adjustment based on the first function.

図4は、図2の実施例1における制御部39の動作のフローチャートである。なお、図4のフローは主に右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26の機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示しており、一般的な携帯電話の機能等、図4のフローに表記していない制御部39の動作も存在する。図4のフローは、携帯電話1の操作部9による主電源のオンでスタートし、ステップS2で初期立上および各部機能チェックを行うとともに表示部5における画面表示を開始する。次いでステップS4では、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26の機能をオフにしてステップS6に移行する。ステップS6では、メール操作やインターネット操作、その他諸設定並びにダウンロード済のゲームなど電波を使わない操作(以下、「非通話操作」と総称する)の有無をチェックする。そしてこれらの操作があればステップS8に進んで非通話処理を実行し、ステップS10に至る。なお、非通話操作では、携帯電話1の上部7における受話部13や右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26の機能を耳に当てて行う機能を想定していない。一方、ステップS6で非通話操作が検知されないときは直接ステップS10に移行する。   FIG. 4 is a flowchart of the operation of the control unit 39 in the first embodiment of FIG. The flow of FIG. 4 mainly illustrates the functions of the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26, and shows the extracted operations centering on related functions. There are operations of the control unit 39 that are not shown in the flow of FIG. The flow of FIG. 4 starts when the main power supply is turned on by the operation unit 9 of the mobile phone 1, and at step S <b> 2, initial startup and function check of each unit are performed and screen display on the display unit 5 is started. Next, in step S4, the functions of the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26 are turned off, and the process proceeds to step S6. In step S6, it is checked whether there is an operation that does not use radio waves such as mail operation, Internet operation, other settings, and downloaded games (hereinafter collectively referred to as “non-call operation”). If there are these operations, the process proceeds to step S8 to execute non-call processing, and the process proceeds to step S10. It should be noted that the non-calling operation does not assume a function that applies the functions of the receiver 13, the right ear cartilage conduction vibration unit 24, and the left ear cartilage conduction vibration unit 26 in the upper part 7 of the mobile phone 1 to the ear. On the other hand, when a non-call operation is not detected in step S6, the process directly proceeds to step S10.

ステップS10では、携帯電波による通話が着信中であるか否かのチェックを行う。そして通話着信中でなければステップS12に進み、携帯電話1からの通話発呼に対する相手からの応答が有ったか否かチェックする。そして応答が検知されるとステップS14に進む。一方、ステップS10で携帯電波による通話が着信中であることが検知されたときはステップS16に移行し、携帯電話1が開かれているかどうか、つまり上部7が下部11に重なって折り畳まれている状態から図1のように開かれた状態になっているかをチェックする。そして携帯電話1が開かれていることが検知できなければステップS10に戻り、以下、ステップS10とステップS16を繰り返して携帯電話1が開かれるのを待つ。なおこの繰り返しで携帯電話1が開かれないまま通話の着信が終了すればフローはステップS10からステップS12に移行する。一方、ステップS16で携帯電話1が開かれていることが検知されるとステップS14に進む。ステップS14では、送話部23および受話部13をオンしてステップS18に移行する。ステップS18では通話がテレビ電話か否かをチェックし、テレビ電話でなければステップS20に移行してこの時点で通話が断たれているか否か確認して通話断でなければステップS22に移行する。   In step S10, it is checked whether or not a call using mobile radio waves is being received. If the call is not being received, the process proceeds to step S12, and it is checked whether or not there is a response from the other party to the call from the mobile phone 1. If a response is detected, the process proceeds to step S14. On the other hand, when it is detected in step S10 that a call by mobile radio wave is being received, the process proceeds to step S16, and whether or not the mobile phone 1 is open, that is, the upper portion 7 is overlapped with the lower portion 11 and folded. It is checked from the state whether it is in the open state as shown in FIG. If it is not detected that the mobile phone 1 is open, the process returns to step S10, and thereafter, steps S10 and S16 are repeated to wait for the mobile phone 1 to be opened. If the incoming call is completed without the cellular phone 1 being opened by this repetition, the flow moves from step S10 to step S12. On the other hand, when it is detected in step S16 that the mobile phone 1 is opened, the process proceeds to step S14. In step S14, the transmitter 23 and receiver 13 are turned on, and the process proceeds to step S18. In step S18, it is checked whether or not the call is a videophone. If it is not a videophone, the process proceeds to step S20, and it is confirmed whether or not the call is disconnected at this point. If the call is not disconnected, the process proceeds to step S22.

ステップS22では、赤外光近接センサ21が耳の当接を検知しているか否かチェックし、当接の検知があればステップS24に進む。一方、ステップS22で、赤外光近接センサ21が耳の当接を検知しないときはステップS14に戻り、以下、ステップS14およびステップS18から22を繰り返してステップS22における近接センサの検知を待つ。ステップS24では、加速度センサ49の検知信号に基づき、図2(A)に示すような右耳通話状態の傾斜が生じているかどうかチェックする。そして該当すればステップS26に進み、右耳用軟骨伝導振動部24をオンしてステップS28に移行する。一方、ステップS24で、右耳通話状態の傾斜が生じていることが検知できないときは、加速度センサ49の検知信号が図2(B)に示すような左耳通話状態傾斜を検出していることを意味するからステップS30に進み、左耳用軟骨伝導振動部26をオンしてステップS28に移行する。   In step S22, it is checked whether or not the infrared light proximity sensor 21 detects the contact of the ear. If the contact is detected, the process proceeds to step S24. On the other hand, when the infrared light proximity sensor 21 does not detect the contact of the ear in step S22, the process returns to step S14, and thereafter, steps S14 and S18 to 22 are repeated to wait for the detection of the proximity sensor in step S22. In step S24, based on the detection signal of the acceleration sensor 49, it is checked whether or not there is a right-ear talking state tilt as shown in FIG. If applicable, the process proceeds to step S26, the right ear cartilage conduction vibration unit 24 is turned on, and the process proceeds to step S28. On the other hand, if it is not detected in step S24 that the right-ear call state tilt has occurred, the detection signal of the acceleration sensor 49 has detected the left-ear call state tilt as shown in FIG. In step S30, the left ear cartilage conduction vibration unit 26 is turned on, and the process proceeds to step S28.

なお上記図4のフローの説明では、赤外光近接センサ21が検出する赤外反射光が赤外光発光部19によるものか20によるものかを問わずステップS24に進み、ステップS24では加速度センサ49の信号により右耳通話状態傾斜であるか否かの検知を行うよう説明した。しかしながら、赤外光近接センサ21によっても右耳通話状態傾斜であるか否かの検知が可能なので、ステップS24において加速度センサ49の信号に代え、赤外光発光部19の発光タイミングにおける赤外光近接センサ21の出力が赤外光発光部20の発光タイミングにおけるものより大きければ右耳通話状態傾斜と判断するよう構成してもよい。また、ステップS24において、加速度センサ49の信号と赤外光発光部19、20の発光タイミングにおける赤外光近接センサ21の出力比較結果とを総合して右耳通話状態傾斜であるか否かの判断をするよう構成してもよい。   In the description of the flow of FIG. 4, the process proceeds to step S24 regardless of whether the infrared reflected light detected by the infrared light proximity sensor 21 is generated by the infrared light emitting unit 19 or 20 and in step S24, the acceleration sensor is detected. It has been described that it is detected whether or not the right-ear communication state inclination is based on the 49 signal. However, since the infrared light proximity sensor 21 can also detect whether or not the right-ear call state is inclined, the infrared light at the light emission timing of the infrared light emitting unit 19 is replaced with the signal of the acceleration sensor 49 in step S24. If the output of the proximity sensor 21 is larger than that at the light emission timing of the infrared light emitting unit 20, it may be determined that the right-ear call state is inclined. In step S24, whether or not the right ear call state inclination is determined by combining the signal of the acceleration sensor 49 and the output comparison result of the infrared light proximity sensor 21 at the light emission timing of the infrared light emitting units 19 and 20. You may comprise so that judgment may be carried out.

ステップS28では通話状態が断たれか否かをチェックし、通話が断たれていなければステップS24に戻って、以下ステップS28で通話断が検知されるまでステップS24からステップS30を繰り返す。これによって通話中の右耳通話状態と左耳通話状態の間の携帯電話1の持ち替えに対応する。一方、ステップS28で通話断が検知されるとステップS32に移行し、オン状態にある右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26および受話部13ならびに送話部23をオフしてステップS34に移行する。一方、ステップS12で通話発呼応答が検知されないときは直ちにステップS34に移行する。また、ステップS18でテレビ電話であることが検知されたときはステップS36のテレビ電話処理に移行する。テレビ電話処理では、テレビ電話用内側カメラ17による自分の顔の撮像、スピーカ51による相手の声の出力、送話部23の感度切換、表示部5における相手の顔の表示などが行われる。そして、このようなテレビ電話処理が終了すると、ステップS38に進んでスピーカ51および受話部13ならびに送話部23をオフしてステップS34に移行する。また、ステップS20において通話断が検知されたときもステップS38に移行するがこのときは元々スピーカ51がオンされていないので受話部13と送話部23をオフしてステップS34に移行する。   In step S28, it is checked whether or not the call state is cut off. If the call is not cut off, the process returns to step S24, and step S24 to step S30 are repeated until a call cut is detected in step S28. This corresponds to the change of the mobile phone 1 between the right-ear call state and the left-ear call state during a call. On the other hand, when a call disconnection is detected in step S28, the process proceeds to step S32, and the right-ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left-ear cartilage conduction vibration unit 26, the reception unit 13 and the transmission unit 23 are turned off. Then, the process proceeds to step S34. On the other hand, if no call origination response is detected in step S12, the process immediately proceeds to step S34. If it is detected in step S18 that the videophone is used, the process proceeds to videophone processing in step S36. In the videophone processing, the video camera inner camera 17 captures the face of the user, the speaker 51 outputs the voice of the other party, the sensitivity of the transmitter 23 is switched, the display unit 5 displays the other party's face. When such a videophone process is completed, the process proceeds to step S38, the speaker 51, the receiving unit 13 and the transmitting unit 23 are turned off, and the process proceeds to step S34. When the call disconnection is detected in step S20, the process proceeds to step S38. At this time, since the speaker 51 is not originally turned on, the reception unit 13 and the transmission unit 23 are turned off, and the process proceeds to step S34.

ステップS34では、主電源のオフ操作の有無がチェックされ、オフ操作があればフローを終了する。一方、ステップS34で主電源オフ操作が検知されないとき、フローはステップS6に戻り、以下ステップS6からステップS38を繰り返す。以上のように、右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26は、携帯電話1が開かれていないとき、携帯電話1が通話状態にないとき、通話状態であってもテレビ電話通話であるとき、および通常通話状態であっても携帯電話1が耳に当てられていないときにおいてオンになることはない。但し、右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26が一度オン状態となったときは、右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26とのオンオフ切り換えを除き、通話断が検知されない限り、これがオフとなることはない。   In step S34, it is checked whether or not the main power is turned off. If there is an off operation, the flow ends. On the other hand, when the main power-off operation is not detected in step S34, the flow returns to step S6, and thereafter steps S6 to S38 are repeated. As described above, the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit 26 can be used even when the mobile phone 1 is not open, when the mobile phone 1 is not in a call state, or in a call state. It is not turned on when it is a videophone call and when the mobile phone 1 is not placed on the ear even in a normal call state. However, once the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit 26 is turned on, the on / off switching between the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit 26 is performed. This will not be turned off unless a call disconnect is detected.

図5は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例2を示す斜視図である。実施例2においてもその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例1と同一の番号を付し、説明を省略する。実施例2の携帯電話101は、上部と下部に分離された折り畳み方ではなく、可動部のない一体型のものである。従って、この場合における「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。   FIG. 5 is a perspective view showing Example 2 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. Since there are many common points in the structure of the second embodiment, the corresponding parts are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment and description thereof is omitted. The mobile phone 101 according to the second embodiment is an integrated type that does not have a movable part, and is not divided into an upper part and a lower part. Therefore, the “upper part” in this case does not mean the separated upper part, but means the upper part of the integrated structure.

また、実施例1では、携帯電話1が折りたたまれたとき、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26は上部7と下部11の間に挟まれたて収納された形となるのに対し、実施例2では右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26が常に携帯電話101の外壁に露出している形となる。実施例2においても、図3の内部構造および図4のフローチャートが基本的に流用可能である。但し、上記の構造の違いに関連し、図4のフローチャートのステップS16が省略され、ステップS10で通話着信中であることが確認されたときは直接ステップS14に移行する。   In the first embodiment, when the mobile phone 1 is folded, the right ear cartilage conduction vibration portion 24 and the left ear cartilage conduction vibration portion 26 are sandwiched and stored between the upper portion 7 and the lower portion 11. On the other hand, in the second embodiment, the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26 are always exposed on the outer wall of the mobile phone 101. Also in the second embodiment, the internal structure of FIG. 3 and the flowchart of FIG. 4 can be basically used. However, in relation to the difference in the structure described above, step S16 in the flowchart of FIG. 4 is omitted, and if it is confirmed in step S10 that a call is being received, the process proceeds directly to step S14.

図6は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例3を示す斜視図である。実施例3においてもその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例1と同一の番号を付し、説明を省略する。実施例3の携帯電話201は、上部107が下部に111に対してスライド可能な構造のものである。実施例3の構造では、上部107を下部111に重ねた状態では、上下関係はなくなるが、実施例3における「上部」とは携帯電話201を伸ばした際に上に来る部分を意味するものとする。   FIG. 6 is a perspective view showing Example 3 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. Since there are many common points in the structure of the third embodiment, the corresponding parts are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment and the description thereof is omitted. The mobile phone 201 according to the third embodiment has a structure in which an upper part 107 can slide relative to a lower part 111. In the structure of the third embodiment, when the upper portion 107 is overlapped with the lower portion 111, there is no vertical relationship, but the “upper portion” in the third embodiment means a portion that comes up when the mobile phone 201 is extended. To do.

実施例3では、図6のように上部107を伸ばして操作部9を露出させた状態でフル機能が使用可能であるとともに、上部107を下部111に重ねて操作部9が隠れる状態とした場合でも着信応答や通話などの基本機能が使用可能である。実施例3でも、図6のように携帯電話201を伸ばした状態および上部107を下部111に重ねた状態のいずれにおいても、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26が常に携帯電話201の外壁に露出している形となる。実施例3においても、図3の内部構造および図4のフローチャートが基本的に流用可能である。但し、上記のように実施例3は、上部107を下部111に重ねた状態でも通話可能であるので、実施例2と同様にして、図4のフローチャートのステップS16が省略され、ステップS10で通話着信中であることが確認されたときは直接ステップS14に移行する。   In the third embodiment, as shown in FIG. 6, the full function can be used with the upper portion 107 extended and the operation portion 9 exposed, and the upper portion 107 is overlapped with the lower portion 111 so that the operation portion 9 is hidden. But you can use basic functions such as incoming calls and calls. Also in the third embodiment, the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26 are both in the state in which the cellular phone 201 is extended as shown in FIG. The shape is always exposed on the outer wall of the mobile phone 201. Also in the third embodiment, the internal structure of FIG. 3 and the flowchart of FIG. 4 can basically be used. However, as described above, in the third embodiment, it is possible to make a call even when the upper portion 107 is overlapped with the lower portion 111. Therefore, similarly to the second embodiment, step S16 in the flowchart of FIG. 4 is omitted, and the call is made in step S10. When it is confirmed that the incoming call is being received, the process directly proceeds to step S14.

上記本発明の種々の特徴の実施は上記の実施例に限られるものではなく、他の実施形態においても実施可能である。例えば、上記実施例では、持ち替えや使用者が変わることによる右耳使用時および左耳使用時の両者に対応するため、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26を設けているが、軟骨伝導の際には右耳のみまたは左耳のみの使用を前提とする場合は軟骨伝導振動部を一つにしてもよい。   The implementation of the various features of the present invention is not limited to the above-described examples, but can be implemented in other embodiments. For example, in the above embodiment, the right-ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left-ear cartilage conduction vibration unit 26 are provided in order to cope with both the right ear use and the left ear use due to change of hand and change of user. However, in the case of cartilage conduction, if it is assumed that only the right ear or only the left ear is used, one cartilage conduction vibration unit may be provided.

また、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26は本来右耳および左耳の耳珠にそれぞれと当接することを前提に設けられているが、特許文献2に開示されているように、耳乳様突起や外耳口後部軟骨面など耳珠以外の耳軟骨構成においても軟骨伝導は可能なので、右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26の両者を例えば右耳使用時において右耳軟骨の適当箇所を同時に押し付けて使用してもよい。この意味で、2つの軟骨伝導振動部24および26は必ずしも右耳用および左耳用に限るものではない。この場合は、実施例のように2つの軟骨伝導振動部24および26のいずれか一方のみをオンするのに代えて、両者を同時にオンする。   The right-ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left-ear cartilage conduction vibration unit 26 are originally provided on the premise that they come into contact with the tragus of the right ear and the left ear, respectively, but are disclosed in Patent Document 2. As described above, since cartilage conduction is possible even in an otic cartilage configuration other than the tragus, such as the otic mastoid process and the posterior cartilage surface of the outer ear mouth, both the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26 For example, when using the right ear, an appropriate portion of the right ear cartilage may be pressed at the same time. In this sense, the two cartilage conduction vibration units 24 and 26 are not necessarily limited to the right ear and the left ear. In this case, instead of turning on only one of the two cartilage conduction vibration parts 24 and 26 as in the embodiment, both are turned on simultaneously.

さらに、上記実施例では、受話部13および右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26を同時にオンするようにしているが、右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26をオンするときは受話部13をオフするよう構成してもよい。この場合、音声情報の位相調整は不要となる。   Furthermore, in the above embodiment, the earpiece 13 and the right ear cartilage conduction vibration unit 24 or the left ear cartilage conduction vibration unit 26 are turned on simultaneously. When the cartilage conduction vibration unit 26 is turned on, the receiver 13 may be turned off. In this case, it is not necessary to adjust the phase of the audio information.

図7は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例4を示す斜視図である。実施例4においてもその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例1と同一の番号を付し、説明を省略する。実施例4の携帯電話301は、実施例2と同様にして上部と下部に分離された折り畳み方ではなく、可動部のない一体型のものである。また、GUI(グラフィカル・ユーザ・インタフェース)機能を備えた大画面表示部205を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。実施例4においても、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。なお、実施例4においては、テンキーなどの操作部209は大画面表示部205上に表示され、大画面表示部205に対する指のタッチやスライドに応じてGUI操作される。   FIG. 7 is a perspective view showing Example 4 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. Since there are many common points in the structure of the fourth embodiment, the corresponding parts are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and the description thereof is omitted. The mobile phone 301 according to the fourth embodiment is not a folding method separated into an upper part and a lower part as in the second example, but is an integrated type having no movable part. Moreover, it is comprised as what is called a smart phone which has the big screen display part 205 provided with the GUI (graphical user interface) function. Also in the fourth embodiment, the “upper part” does not mean the separated upper part, but means the upper part of the integrated structure. In the fourth embodiment, an operation unit 209 such as a numeric keypad is displayed on the large screen display unit 205, and a GUI operation is performed in response to a finger touch or slide on the large screen display unit 205.

実施例4における軟骨伝導振動機能は、圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源225と振動伝導体227を有する軟骨伝導振動ユニットが担う。軟骨伝導振動源225は、振動伝導体227の下部に接触して配置され、振動伝導体227にその振動を伝える。軟骨伝導振動源225は、実施例1から3と同様にして携帯電話外壁(図7では正面)から突出してデザインを害さないよう構成されるが、軟骨伝導振動源225の振動が振動伝導体227により側方に伝達され、その両端224および226を振動させる。振動伝導体227の両端224および226は耳珠と接触する携帯電話301の上部7の内側角に位置するので、実施例1から3と同様にして携帯電話外壁から突出することなく効果的に耳珠に接触する。このように、振動伝導体227の右端部224および左端部226はそれぞれ、実施例1でいう右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26を構成する。なお、振動伝導体227はその右端224および左端226だけで振動するのではなく全体で振動しているので、実施例4では、携帯電話301の内側上端辺のどこを耳軟骨に接触させても音声情報を伝達することができる。このような軟骨伝導振動ユニットの構成は、振動伝導体227によって軟骨伝導振動源225の振動を所望の位置に導けるとともに、軟骨伝導振動源225そのものを携帯電話301の外壁に配置する必要がないので、レイアウトの自由度が高まり、スペースに余裕のない携帯電話に軟骨伝導振動ユニットを実装するのに有用である。   The cartilage conduction vibration function in the fourth embodiment is performed by a cartilage conduction vibration unit including a cartilage conduction vibration source 225 including a piezoelectric bimorph element and the vibration conductor 227. The cartilage conduction vibration source 225 is disposed in contact with the lower portion of the vibration conductor 227 and transmits the vibration to the vibration conductor 227. The cartilage conduction vibration source 225 is configured to protrude from the outer wall of the mobile phone (front side in FIG. 7) in the same manner as in the first to third embodiments so as not to harm the design, but the vibration of the cartilage conduction vibration source 225 is caused by the vibration conductor 227. Is transmitted to the side, causing both ends 224 and 226 to vibrate. Since both ends 224 and 226 of the vibration conductor 227 are located at the inner corners of the upper portion 7 of the mobile phone 301 that comes into contact with the tragus, the ears can be effectively prevented from protruding from the outer wall of the mobile phone in the same manner as in the first to third embodiments. Contact the bead. As described above, the right end portion 224 and the left end portion 226 of the vibration conductor 227 respectively constitute the right ear cartilage conduction vibration portion 24 and the left ear cartilage conduction vibration portion 26 in the first embodiment. Since the vibration conductor 227 vibrates not only at the right end 224 and the left end 226 but as a whole, in the fourth embodiment, any part of the inner upper end side of the mobile phone 301 is brought into contact with the ear cartilage. Audio information can be transmitted. In such a structure of the cartilage conduction vibration unit, the vibration conductor 227 can guide the vibration of the cartilage conduction vibration source 225 to a desired position, and the cartilage conduction vibration source 225 itself does not need to be disposed on the outer wall of the mobile phone 301. This is useful for mounting a cartilage conduction vibration unit on a mobile phone having a high degree of freedom in layout and having no space.

実施例4は、さらに2つの機能が追加されている。ただ、これらの機能は実施例4に特有のものではなく、実施例1から3にも適用可能である。追加機能の一つは、軟骨伝導振動部の誤動作を防止するためのものである。実施例1から4のいずれにおいても、赤外光発光部19および20と赤外光近接センサ21により携帯電話が耳に当てられたことを検知しているが、例えば実施例1において携帯電話1の内側を下にして机等においた場合近接センサの検知があるので、携帯電話1が耳に当てられたものと誤認し、図4のフローのS22からステップS24に進むおそれがある。そしてステップS24で検知される右耳通話状態傾斜にも該当しないので、フローがステップS30に進み左耳用軟骨伝導振動部26が誤ってオンになる可能性がある。軟骨伝導振動部の振動エネルギーは比較的大きいので、このような誤動作があると、机との間で振動騒音を生じる可能性がある。実施例4ではこれを防止するため、加速度センサ49により水平静止状態を検知し、該当すれば、軟骨伝導振動源225の振動を禁止するよう構成している。この点の詳細については後述する。   In the fourth embodiment, two functions are further added. However, these functions are not specific to the fourth embodiment, and can be applied to the first to third embodiments. One of the additional functions is to prevent malfunction of the cartilage conduction vibration unit. In any of the first to fourth embodiments, the infrared light emitting units 19 and 20 and the infrared light proximity sensor 21 detect that the mobile phone has been applied to the ear. For example, in the first embodiment, the mobile phone 1 If there is a proximity sensor detected when placed on a desk or the like with the inside facing down, there is a possibility that the mobile phone 1 is misidentified as being placed on the ear and the process proceeds from step S22 in the flow of FIG. 4 to step S24. And since it does not correspond to the right-ear call state inclination detected in step S24, the flow may proceed to step S30, and the left-ear cartilage conduction vibration unit 26 may be erroneously turned on. Since the vibration energy of the cartilage conduction vibration part is relatively large, if such a malfunction occurs, vibration noise may occur between the desk and the desk. In the fourth embodiment, in order to prevent this, the horizontal stationary state is detected by the acceleration sensor 49, and if applicable, the vibration of the cartilage conduction vibration source 225 is prohibited. Details of this point will be described later.

次に、実施例4における二つ目の追加機能について説明する。本発明の各実施例は、右耳用軟骨伝導振動部24または左耳用軟骨伝導振動部26(実施例4では、振動伝導体227の右端部224または左端部226)を右耳または左耳の耳珠に接触させることにより音声情報を伝えるが、接触圧を高めて耳珠で耳穴を塞ぐことによって耳栓骨導効果を生じ、さらに大きな音で音声情報を伝えることができる。さらに耳珠で耳穴を塞ぐことにより環境騒音を遮断されるので、このような状態での使用は、不要な環境騒音を減じて必要な音声情報を増加させる一挙両得の受話状況を実現し、例えば駅騒音下での通話等に好適である。耳栓骨導効果が生じているときは、声帯からの骨導による自分の声も大きくなるとともに左右の聴感覚バランスが崩れる違和感を生じる。実施例4では、このような耳栓骨導効果発生中の自分の声の違和感を緩和するため、送話部23から拾った自分の声の情報の位相を反転させて軟骨伝導振動源225に伝え、自分の声をキャンセルするよう構成している。この点の詳細についても後述する。   Next, a second additional function in the fourth embodiment will be described. In each embodiment of the present invention, the right ear cartilage conduction vibration portion 24 or the left ear cartilage conduction vibration portion 26 (in the fourth embodiment, the right end portion 224 or the left end portion 226 of the vibration conductor 227) is used as the right ear or the left ear. The voice information is transmitted by contacting the tragus, but by closing the ear hole with the tragus by increasing the contact pressure, the ear plug bone conduction effect is produced, and the voice information can be transmitted with a louder sound. Furthermore, since the environmental noise is blocked by closing the ear hole with the tragus, the use in such a state realizes a reception situation that can be obtained at once, reducing unnecessary environmental noise and increasing necessary voice information, for example, station It is suitable for a telephone call under noise. When the earplug bone conduction effect is occurring, the user's own voice due to bone conduction from the vocal cords becomes louder and the sense of incongruity between the left and right auditory senses is lost. In Example 4, in order to alleviate the uncomfortable feeling of one's own voice during the generation of the ear plug bone conduction effect, the phase of the information of one's own voice picked up from the transmitter 23 is reversed to the cartilage conduction vibration source 225. It tells you to cancel your voice. Details of this point will also be described later.

図8は、実施例4のブロック図であり、同一部分には図7と同一番号を付す。また、実施例1から3と共通する部分が多いので対応する部分にはこれらの各部と同一の番号を付す。そして、これら同一または共通部分については、特に必要のない限り、説明を省略する。実施例4では、電話機能部45を若干詳細に図示しているが、構成は実施例1から3と共通である。具体的に述べると、図8の受話処理部212とイヤホン213が図3の受話部13に相当し、図8の送話処理部222とマイク223が図3の送話部23に相当する。一方、図7の軟骨伝導振動源225と振動伝導体227は、図8で軟骨伝導振動ユニット228としてまとめて図示している。送話処理部222は、マイク223から拾った操作者の音声の一部をサイドトーンとして受話処理部212に伝達し、受話処理部212は電話通信部47からの通話相手の声に操作者自身のサイドトーンを重畳してイヤホン213に出力することによって、携帯電話301を耳に当てている状態の自分の声の骨導と気導のバランスを自然な状態に近くする。   FIG. 8 is a block diagram of the fourth embodiment, and the same components as those in FIG. In addition, since there are many parts in common with the first to third embodiments, the same numbers are assigned to the corresponding parts. The description of the same or common parts is omitted unless particularly necessary. In the fourth embodiment, the telephone function unit 45 is illustrated in some detail, but the configuration is the same as in the first to third embodiments. Specifically, the reception processing unit 212 and the earphone 213 in FIG. 8 correspond to the reception unit 13 in FIG. 3, and the transmission processing unit 222 and the microphone 223 in FIG. 8 correspond to the transmission unit 23 in FIG. On the other hand, the cartilage conduction vibration source 225 and the vibration conductor 227 of FIG. 7 are collectively shown as a cartilage conduction vibration unit 228 in FIG. The transmission processing unit 222 transmits a part of the operator's voice picked up from the microphone 223 to the reception processing unit 212 as a side tone, and the reception processing unit 212 receives the caller's voice from the telephone communication unit 47 in the operator's own voice. By superimposing these side tones and outputting them to the earphone 213, the balance between the bone conduction and the air conduction in the state where the mobile phone 301 is placed on the ear is brought close to a natural state.

送話処理部222は、さらにマイク223から拾った操作者の音声の一部を音質調整部238に出力する。音質調整部238は、軟骨伝導振動ユニット228から出力して蝸牛に伝えるべき自分の声の音質を耳栓骨導効果発生時に声帯から体内伝導で蝸牛に伝わる操作者自身の声に近似した音質に調整し、両者のキャンセルを効果的にする。そして、波形反転部240はこのようにして音質調整された自分の声を波形反転して位相調整ミキサー部236に出力する。位相調整ミキサー部236は、押圧センサ242の検知する押圧が所定以上で携帯電話301により耳穴が耳珠で塞がれている状態に該当するときは、制御部239からの指示により波形反転部240からの出力をミキシングして軟骨伝導振動ユニット228を駆動する。これによって、耳栓骨導効果発生中の過度の自分の声がキャンセルされ、違和感の緩和が図られる。このとき、サイドトーン相当分の自分の声はキャンセルせずに残すようキャンセルの程度が調節される。一方、押圧センサ242の検出する押圧が所定より低い場合は、耳穴が耳珠で塞がれておらず耳栓骨導効果が生じていない状態に該当するので、位相調整ミキサー部236は制御部239の指示に基づき、波形反転部240からの自声波形反転出力のミキシングを行わない。なお、図8において、音質調整部238と波形反転部240の位置は逆転して構成してもよい。さらに、音質調整部238および波形反転部240は、位相調整ミキサー部236内の機能として一体化してもよい。   The transmission processing unit 222 further outputs a part of the operator's voice picked up from the microphone 223 to the sound quality adjustment unit 238. The sound quality adjustment unit 238 outputs the sound quality of the voice to be transmitted to the cochlea from the cartilage conduction vibration unit 228 to a sound quality that approximates the operator's own voice transmitted from the vocal cords to the cochlea by internal conduction when the earplug bone conduction effect occurs. Adjust and make both cancellations effective. Then, the waveform reversing unit 240 inverts the waveform of the voice of which the sound quality has been adjusted in this way and outputs it to the phase adjustment mixer unit 236. When the pressure detected by the pressure sensor 242 is equal to or greater than the predetermined value and the earphone is covered with the tragus by the mobile phone 301, the phase adjustment mixer unit 236 corresponds to the waveform reversing unit 240 according to an instruction from the control unit 239. The cartilage conduction vibration unit 228 is driven by mixing the output from. As a result, excessive one's own voice during the occurrence of the ear plug bone conduction effect is canceled, and the uncomfortable feeling is alleviated. At this time, the degree of cancellation is adjusted so that the voice corresponding to the side tone is left without being canceled. On the other hand, if the pressure detected by the pressure sensor 242 is lower than a predetermined value, the phase adjustment mixer unit 236 is a control unit because the ear hole is not blocked by the tragus and the effect of the ear plug bone conduction is not generated. Based on the instruction of 239, mixing of the voice waveform inversion output from the waveform inversion unit 240 is not performed. In FIG. 8, the positions of the sound quality adjusting unit 238 and the waveform reversing unit 240 may be reversed. Furthermore, the sound quality adjustment unit 238 and the waveform inversion unit 240 may be integrated as functions within the phase adjustment mixer unit 236.

図9は、実施例4において右の耳珠に携帯電話301が当てられている状態を示す要部概念ブロック図であり、耳栓骨導効果発生中の自分の声のキャンセルについて説明するものである。また、図9は、押圧センサ242の具体的実施例についても図示しており、軟骨伝導振動部225が圧電バイモルフ素子であることを前提に構成されている。なお、同一部分については図7および図8と同一番号を付し、特に必要のない限り、説明を省略する。   FIG. 9 is a main part conceptual block diagram showing a state in which the mobile phone 301 is applied to the right tragus in Example 4, and explains the cancellation of one's own voice during the generation of the ear plug bone conduction effect. is there. FIG. 9 also shows a specific example of the pressure sensor 242, which is configured on the assumption that the cartilage conduction vibration unit 225 is a piezoelectric bimorph element. In addition, the same number is attached | subjected about FIG. 7 and FIG. 8 about the same part, and description is abbreviate | omitted unless there is particular need.

図9(A)は、耳珠32が耳穴232を塞がない程度に携帯電話301が耳珠32に当てられている状態を示す。この状態では、受話処理部212からの通話相手の音声情報に基づき位相調整ミキサー部236が軟骨伝導振動部225を駆動している。押圧センサ242は、位相調整ミキサー部236と軟骨伝導振動部225を結ぶ信号線に現れる信号をモニタしており、振動伝導体227への押圧に応じて加えられる軟骨伝導振動部(圧電バイモルフ素子)225への歪に基づく信号変化を検知するよう構成される。このように、耳珠32に接触することにより音声情報を伝える軟骨伝導振動部225を圧電バイモルフ素子で構成すると、その圧電バイモルフ素子自体を耳珠32への押圧を検出するための押圧センサとしても兼用することができる。押圧センサ242は、さらに、位相調整ミキサー部236と受話処理部212を結ぶ信号線に現れる信号をモニタしている。ここに現れる信号は、耳珠32への押圧の影響を受けないので、押圧判定のための参照信号として利用することができる。   FIG. 9A shows a state in which the mobile phone 301 is applied to the tragus 32 to such an extent that the tragus 32 does not block the ear hole 232. In this state, the phase adjustment mixer unit 236 drives the cartilage conduction vibration unit 225 based on the voice information of the communication partner from the reception processing unit 212. The pressure sensor 242 monitors a signal appearing on a signal line connecting the phase adjustment mixer section 236 and the cartilage conduction vibration section 225, and the cartilage conduction vibration section (piezoelectric bimorph element) applied in response to the pressure on the vibration conductor 227. 225 is configured to detect signal changes based on distortion to 225. As described above, when the cartilage conduction vibration part 225 that transmits voice information by contacting the tragus 32 is constituted by a piezoelectric bimorph element, the piezoelectric bimorph element itself can be used as a pressure sensor for detecting the pressure on the tragus 32. Can also be used. The press sensor 242 further monitors a signal appearing on a signal line connecting the phase adjustment mixer unit 236 and the reception processing unit 212. Since the signal that appears here is not affected by the pressure on the tragus 32, it can be used as a reference signal for pressure determination.

上記のように、図9(A)では耳珠32が耳穴232を塞がない状態にあり、押圧センサ242の判定する押圧が小さいので、この判定に基づき、制御部239は波形反転部240からの波形反転自声を軟骨伝導振動部225にミキシングしないよう位相調整ミキサー部236に指示する。一方、図9(B)は、矢印302の方向に携帯電話301が耳珠32をより強く押し、耳珠32が耳穴232を塞いでいる状態を示す。そして、この状態では、耳栓骨導効果が発生している。押圧センサ242は、所定以上の押圧の増加検出に基づいて耳穴232が塞がれたものと判定し、この判定に基づいて制御部239は波形反転部240からの波形反転自声を軟骨伝導振動部225にミキシングするよう位相調整ミキサー部236に指示する。以上のようにして、耳栓骨導効果発生中の自声の違和感が緩和される。逆に、押圧センサ242によって、図9(B)の状態から所定以上の押圧の減少が検出されると、図9(A)のように耳穴232が塞がれない状態になったものと判定され、波形反転自声のミキシングが停止される。なお、押圧センサ242は、押圧の絶対量および押圧の変化方向に基づいて、図9(A)と図9(B)の間の状態遷移を判定する。なお、両者の声がない無音状態においては、押圧センサ242は耳には聞こえない押圧モニタ信号を直接骨伝導振動部225に直接印加することで、押圧を検知する。   As described above, in FIG. 9A, the tragus 32 does not block the ear hole 232, and the pressure determined by the pressure sensor 242 is small. Based on this determination, the control unit 239 determines whether the waveform reversing unit 240 The phase adjustment mixer unit 236 is instructed not to mix the waveform inversion self-voice to the cartilage conduction vibration unit 225. On the other hand, FIG. 9B shows a state in which the mobile phone 301 presses the tragus 32 more strongly in the direction of the arrow 302, and the tragus 32 blocks the ear hole 232. And in this state, the ear plug bone conduction effect has occurred. The pressure sensor 242 determines that the ear canal 232 is blocked based on detection of an increase in pressure equal to or greater than a predetermined value. Based on this determination, the control unit 239 uses the waveform inversion voice from the waveform inversion unit 240 as the cartilage conduction vibration. The phase adjustment mixer unit 236 is instructed to mix with the unit 225. As described above, the sense of incongruity of the voice during the generation of the ear plug effect is alleviated. On the other hand, when the pressing sensor 242 detects a decrease in the pressing force of a predetermined value or more from the state of FIG. 9B, it is determined that the ear hole 232 is not blocked as shown in FIG. 9A. Then, the mixing of the waveform inversion voice is stopped. Note that the press sensor 242 determines the state transition between FIG. 9A and FIG. 9B based on the absolute amount of press and the change direction of the press. In a silent state where both voices are absent, the pressure sensor 242 detects a pressure by directly applying a pressure monitor signal that cannot be heard by the ear to the bone conduction vibration unit 225.

図10は、図8の実施例4における制御部239の動作のフローチャートである。なお、図10のフローは図4における実施例1のフローと共通するところが多いので、対応部分には同一のステップ番号を付し、必要のない限り説明を省略する。図10も、主に軟骨伝導振動ユニット228の機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、図4の場合と同様、一般的な携帯電話の機能等、図10のフローに表記していない制御部239の動作も存在する。図10において図4と異なる部分は太字で示しているので、以下これらの部分を中心に説明する。   FIG. 10 is a flowchart of the operation of the control unit 239 in the fourth embodiment of FIG. Since the flow of FIG. 10 is often in common with the flow of the first embodiment in FIG. 4, the corresponding steps are denoted by the same step numbers, and the description is omitted unless necessary. FIG. 10 also mainly illustrates the functions of the cartilage conduction vibration unit 228 in order to explain the functions of the cartilage conduction vibration unit 228. Therefore, as in the case of FIG. 4, there are operations of the control unit 239 that are not shown in the flow of FIG. In FIG. 10, portions different from those in FIG. 4 are shown in bold, and therefore, these portions will be mainly described below.

ステップS42は、図4のステップS6およびステップS8をまとめたもので、ステップS42の非通話処理の中に、非通話操作なしで次のステップに直行する場合も含めて図示しているが、その内容は図4のステップS6およびステップS8と同じである。また、ステップS44は、図4のステップS10およびステップS12をまとめたもので、相手側からの着信であるか自分からの発信であるかを問わず両者間の通話状態の有無をチェックするステップとして図示しているが、その内容は、図4のステップS6およびステップS8と同じである。なお、実施例4では携帯電話301を開閉する構成はないので、図4のステップS16に相当するステップは含まない。   Step S42 is a summary of Step S6 and Step S8 in FIG. 4, and includes the case where the non-call processing in Step S42 includes the case of going straight to the next step without a non-call operation. The contents are the same as those in steps S6 and S8 in FIG. Step S44 is a summary of Step S10 and Step S12 in FIG. 4, and is a step for checking the presence or absence of a call state between both parties regardless of whether the call is an incoming call from the other party or a call from the other party. Although shown, the contents are the same as those in steps S6 and S8 in FIG. In the fourth embodiment, since there is no configuration for opening and closing the mobile phone 301, a step corresponding to step S16 in FIG. 4 is not included.

ステップS46は、実施例4における一つ目の追加機能に関するもので、携帯電話301が所定時間(例えば、0.5秒)手持ち状態から離れて水平状態で静止しているかどうかをチェックする。そして、ステップS22により近接センサの検知があったときに、ステップS46でこのような水平静止状態でないことが確認された場合に初めてステップS48に移行し、軟骨伝導振動源225をオンする。一方、ステップS46で水平静止状態が検知されたときはステップS50に進み、軟骨伝導振動源225をオフしてステップS14に戻る。なお、ステップS50は後述するフローの繰り返しにおいて、軟骨伝導振動源225がオンの状態でステップS46に至り、水平静止状態が検知されたときに対応するもので、軟骨伝導振動源225がオフの状態でステップS50に至ったときはなにもせずにステップS14に戻る。   Step S46 relates to the first additional function in the fourth embodiment, and checks whether or not the mobile phone 301 is left in a horizontal state apart from the handheld state for a predetermined time (for example, 0.5 seconds). When the proximity sensor is detected in step S22, if it is confirmed in step S46 that such a horizontal stationary state is not established, the process proceeds to step S48 for the first time to turn on the cartilage conduction vibration source 225. On the other hand, when the horizontal stationary state is detected in step S46, the process proceeds to step S50, the cartilage conduction vibration source 225 is turned off, and the process returns to step S14. Note that step S50 corresponds to the step S46 in which the cartilage conduction vibration source 225 is turned on in the repetition of the flow to be described later, and corresponds to when the horizontal stationary state is detected, and the cartilage conduction vibration source 225 is turned off. When the process reaches step S50, the process returns to step S14 without doing anything.

ステップS52は、実施例4における二つ目の追加機能に関するもので、携帯電話301を耳珠32に強く押し当てて耳穴232を塞ぐことによる耳栓骨導効果が生じているかどうかをチェックするものである。具体的には図9に示したように押圧センサ242による所定以上の押圧変化の有無およびその方向によりこれをチェックする。そして耳栓骨導効果が生じる状態であることが検知されたときはステップS54に進み、自分の声の波形反転信号を軟骨伝導振動源225に付加してステップS58に移行する。一方、ステップS52で耳栓骨導効果が生じない状態であることが検知されたときはステップS56に移行し、自分の声の波形反転信号の軟骨伝導振動源225への付加をなくしてステップS58に移行する。ステップS58では通話状態が断たれか否かをチェックし、通話が断たれていなければステップS22に戻って、以下ステップS58で通話断が検知されるまでステップS22およびステップS46からステップS58を繰り返す。これによって通話中の耳栓骨導効果の発生および消滅に対応する。   Step S52 relates to the second additional function in the fourth embodiment, and checks whether or not the ear plug bone conduction effect is produced by closing the ear hole 232 by strongly pressing the mobile phone 301 against the tragus 32. It is. Specifically, as shown in FIG. 9, this is checked based on the presence or absence and a direction of a predetermined pressure change by the pressure sensor 242. When it is detected that the ear plug bone conduction effect is generated, the process proceeds to step S54, where the waveform inversion signal of own voice is added to the cartilage conduction vibration source 225, and the process proceeds to step S58. On the other hand, when it is detected in step S52 that the effect of the ear plug bone conduction does not occur, the process proceeds to step S56, and the addition of the waveform inversion signal of own voice to the cartilage conduction vibration source 225 is eliminated, and step S58 is performed. Migrate to In step S58, it is checked whether or not the call state is cut off. If the call is not cut off, the process returns to step S22, and step S22 and step S46 to step S58 are repeated until a call cut is detected in step S58. This responds to the occurrence and disappearance of the ear plug bone conduction effect during a call.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、図10における実施例4のフローチャートでは、図4の実施例1のフローチャートにおける右耳用軟骨伝導振動部24と左耳用軟骨伝導振動部26との切り換えの構成がないが、実施例10の軟骨伝導振動ユニット228の構成として実施例1のような右耳用軟骨伝導振動部24と左耳用軟骨伝導振動部を採用し、ステップS22およびステップS46からステップS58のループの繰り返しの中で、耳栓骨導効果の発生および消滅への対応に加え、図4のステップS24からステップS26に準じた機能による右耳通話状態と左耳通話状態の間の携帯電話の持ち替えへの対応も併せて行うよう構成してもよい。また、図10の実施例4における水平静止状態のチェックと軟骨伝導振動ユニット228のオフ機能を、実施例1から実施例3に追加することも可能である。さらに、実施例1から3において、実施例4のような軟骨伝導振動ユニット228を採用することも可能である。   Various features of each embodiment described above are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments. For example, in the flowchart of the fourth embodiment in FIG. 10, there is no configuration for switching between the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit 26 in the flowchart of the first embodiment in FIG. As the structure of the cartilage conduction vibration unit 228, the right ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left ear cartilage conduction vibration unit as in the first embodiment are adopted, and the loop of steps S22 and S46 to S58 is repeated. In addition to the response to the occurrence and disappearance of the ear plug bone conduction effect, the response to the change of the mobile phone between the right-ear call state and the left-ear call state by the function according to steps S24 to S26 in FIG. You may comprise so that it may carry out. In addition, the horizontal stationary state check and the off function of the cartilage conduction vibration unit 228 in the fourth embodiment of FIG. 10 can be added to the first to third embodiments. Further, in the first to third embodiments, the cartilage conduction vibration unit 228 as in the fourth embodiment can be employed.

図11は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例5を示す斜視図である。実施例5は図7の実施例4を基本にしており、その構造の大半は共通なので、対応する部分には同一の番号を付し、説明を省略する。また、説明を省略する部分は図示の煩雑さを避けるため番号自体の付与も省略しているが、図面上共通する部分の機能および名称は図7と共通である。なお、詳細構成については、図8および図9における実施例4のブロック図を基本的に援用する。実施例5が実施例4と異なる第1点目は、携帯電話401において、いわゆるタッチパネル機能(テンキーなどの操作部209が表示されている大画面表示部205に指で触れ、そのタッチ位置検知やスライド検知でGUI操作する機能)をオフにする設定が可能になっているとともに、このタッチパネル機能がオフ設定されているときのみ有効となるプッシュ・プッシュボタン461を備えている点である。タッチパネル機能のオフ設定は、タッチパネル自体の操作により行うことできるとともに、タッチパネル機能のオンへの復帰設定は、プッシュ・プッシュボタン461を所定時間以上長押しすることで可能である。また、プッシュ・プッシュボタン461は、これが有効になっているとき、1回目の押下で通話を開始するとともに、通話中において2回目の押下を行うことで通話を切断する機能(オンもオフもプッシュで行うオルタネートスイッチ機能)を有する。なお、上記プッシュ・プッシュボタン461の1回目の押下は、特定の相手への発呼の際、または着信への応答の際に行われ、いずれの場合も、これによって通話が開始される。   FIG. 11 is a perspective view showing Example 5 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. The fifth embodiment is based on the fourth embodiment shown in FIG. 7. Since most of the structure is common, the corresponding parts are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted. In addition, in order to avoid complication of illustration, the number of description omitted is also omitted from the number itself, but the function and name of the common part in the drawing are the same as in FIG. In addition, about a detailed structure, the block diagram of Example 4 in FIG. 8 and FIG. 9 is used fundamentally. The first point in which the fifth embodiment differs from the fourth embodiment is that, in the mobile phone 401, a so-called touch panel function (touching a large screen display unit 205 on which an operation unit 209 such as a numeric keypad is displayed with a finger is detected. The setting of turning off the GUI operation function by slide detection is possible, and a push / push button 461 that is effective only when the touch panel function is set to off is provided. The touch panel function can be turned off by operating the touch panel itself, and the touch panel function can be turned back on by pressing and holding the push / push button 461 for a predetermined time or longer. The push / push button 461 has a function of starting a call by pressing the first time and disconnecting the call by pressing the second time during a call (pushing both on and off). (Alternate switch function). Note that the first push of the push / push button 461 is performed when a call is made to a specific partner or when a response to an incoming call is made. In any case, a call is started.

実施例5が実施例4と異なる第2点目は、実施例5が、携帯電話401と、これを収納するためのソフトカバー463との組合せにより機能するよう構成されていることである。なお、図11では、構成説明の都合上、ソフトカバー463が透明であるかのような図示をしているが、実際にはソフトカバー463は不透明であり、図11のように携帯電話401をソフトカバー463に収納した状態で携帯電話401が外から見えることはない。   The second point in which the fifth embodiment differs from the fourth embodiment is that the fifth embodiment is configured to function by a combination of the mobile phone 401 and a soft cover 463 for storing the cellular phone 401. In FIG. 11, the soft cover 463 is illustrated as transparent for convenience of description of the configuration. However, the soft cover 463 is actually opaque, and the mobile phone 401 is connected as shown in FIG. The mobile phone 401 is not visible from the outside while being housed in the soft cover 463.

上記プッシュ・プッシュボタン461の機能は、携帯電話401がソフトカバー463に収納されている状態において、ソフトカバー463の上からプッシュ・プッシュボタン461を押下することでも可能である。さらに、ソフトカバー463は、携帯電話401の軟骨伝導振動源225と振動伝導体227を有する軟骨伝導振動ユニット228と連動し、携帯電話401がソフトカバー463に収納されている状態において通話が可能なよう構成される。以下、これについて説明する。   The function of the push / push button 461 can also be achieved by pressing the push / push button 461 from above the soft cover 463 while the mobile phone 401 is stored in the soft cover 463. Further, the soft cover 463 is linked with the cartilage conduction vibration unit 228 having the cartilage conduction vibration source 225 and the vibration conductor 227 of the mobile phone 401, and can make a call while the mobile phone 401 is stored in the soft cover 463. It is configured as follows. This will be described below.

ソフトカバー463は、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する弾性材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造、または、透明梱包シート材などにみられるような一層の空気泡群を合成樹脂の薄膜で分離密封した構造など)によって作られており、携帯電話401が収容されたときに軟骨伝導振動源225からの振動を伝える振動伝導体227がその内側に接触する。そして、携帯電話401を収納したままでソフトカバー463の外側を耳に当てることにより、ソフトカバー463の介在で振動伝導体227の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝達される。さらに、振動伝導体227の振動によって共振するソフトカバー463の外面からの音が外耳道から鼓膜に伝わる。これによって、軟骨伝導振動源225からの音源情報を大きな音として聞くことができる。また、耳に当てられているソフトカバー463が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮断することもできる。さらに、ソフトカバー463を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり、耳栓骨導効果によって軟骨伝導振動源225からの音源情報をさらに大きな音として聞くことができる。なお、ソフトカバー463を介した検知となるが、実施例4と同様にして、軟骨伝導振動源225による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、送話部23(マイク223)からの自声信号への波形反転信号付加が行われる。   The soft cover 463 is made of an elastic material whose acoustic impedance approximates that of the ear cartilage (silicone rubber, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or a structure in which air bubbles are sealed, or a transparent packing sheet material. Vibration layer that conveys vibration from the cartilage conduction vibration source 225 when the cellular phone 401 is accommodated. The body 227 contacts the inside. Then, when the outside of the soft cover 463 is applied to the ear while the mobile phone 401 is stored, the vibration of the vibration conductor 227 is transmitted to the ear cartilage with a wide contact area through the soft cover 463. Furthermore, the sound from the outer surface of the soft cover 463 that resonates due to the vibration of the vibration conductor 227 is transmitted from the ear canal to the eardrum. As a result, the sound source information from the cartilage conduction vibration source 225 can be heard as a loud sound. Moreover, since the soft cover 463 applied to the ear closes the ear canal, it is possible to block environmental noise. Further, when the force pressing the soft cover 463 against the ear is increased, the external auditory canal is almost completely blocked, and the sound source information from the cartilage conduction vibration source 225 can be heard as a louder sound due to the ear plug bone conduction effect. Although detection is performed via the soft cover 463, in the same manner as in the fourth embodiment, based on the detection of the pressing force by the cartilage conduction vibration source 225, in the state where the ear plug bone conduction effect is generated, the transmitter 23 ( The waveform inversion signal is added to the voice signal from the microphone 223).

携帯電話401がソフトカバー463に収容されたままの通話状態では、ソフトカバー463に伝えられた振動伝導体227の振動が送話部23にも伝わり、ハウリングを起こす可能性がある。その対策として振動伝導体227と送話部23の間の音響伝導を遮断するため、ソフトカバー463にはソフトカバー本体とは音響インピーダンスが異なる絶縁リング部465が両者間に設けられている。この絶縁リング部465は、ソフトカバー本体の材料と異なる材料を一体成型するかまたは接合して形成することができる。また、絶縁リング部465は、同じ材料で成型されたソフトカバー463の外側または内側に音響インピーダンスの異なる層を接合して形成してもよい。さらに、絶縁リング部465は、振動伝導体227と送話部23の間に複数介在させて絶縁効果を高めてもよい。   In a call state in which the mobile phone 401 is housed in the soft cover 463, the vibration of the vibration conductor 227 transmitted to the soft cover 463 may be transmitted to the transmitter 23 and cause howling. As a countermeasure, in order to block acoustic conduction between the vibration conductor 227 and the transmitter 23, the soft cover 463 is provided with an insulating ring portion 465 having an acoustic impedance different from that of the soft cover body. The insulating ring portion 465 can be formed by integrally molding or joining a material different from the material of the soft cover main body. The insulating ring portion 465 may be formed by bonding layers having different acoustic impedances to the outside or the inside of the soft cover 463 molded from the same material. Furthermore, a plurality of insulating ring portions 465 may be interposed between the vibration conductor 227 and the transmitter 23 to enhance the insulating effect.

また、ソフトカバー463は、携帯電話401を収納したままの状態での通話を可能とするため、送話部23(マイク223)の近傍が音声の気導を妨げないマイクカバー部467として構成される。このようなマイクカバー部467は、例えばイヤホンカバーなどのようなスポンジ状構造をとる。   In addition, the soft cover 463 is configured as a microphone cover portion 467 in which the vicinity of the transmission portion 23 (the microphone 223) does not prevent air conduction in order to make a call while the mobile phone 401 is housed. The Such a microphone cover portion 467 has a sponge-like structure such as an earphone cover.

図12は、図11の実施例5における制御部239(図8流用)の動作のフローチャートである。なお、図12のフローにおいて、図10のフローと共通する部分には同一のステップ番号を付し、説明を省略する。図12も、主に軟骨伝導振動ユニット228の機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、図10等と同様にして、実施例5でも、一般的な携帯電話の機能等、図12のフローに表記していない制御部239の動作も存在する。   FIG. 12 is a flowchart of the operation of the control unit 239 (FIG. 8 diversion) in the fifth embodiment of FIG. In the flow of FIG. 12, the same step numbers are assigned to portions common to the flow of FIG. 10, and description thereof is omitted. FIG. 12 also mainly illustrates the functions of the cartilage conduction vibration unit 228 in order to explain the functions. Accordingly, similarly to FIG. 10 and the like, even in the fifth embodiment, there are operations of the control unit 239 that are not shown in the flow of FIG.

図12のフローでは、ステップS62に至るとタッチパネルが上記で説明した操作によりオフ設定となっているか否かチェックし、オフ設定でなければステップS64に移行し、プッシュ・プッシュボタン461の機能を無効にしてステップS66に移行し、ステップS34に至る。ステップS66で通常処理として示している部分は、図10のステップS14、ステップS18からステップS22、ステップS32、ステップS36、ステップS38およびステップS42からステップS58(つまり、ステップS44とステップS34の間の部分)を一括してまとめたものである。換言すればステップS62からステップS64に移行する場合、図12のフローは図10と同様の機能を実行する。   In the flow of FIG. 12, when the process reaches step S62, it is checked whether or not the touch panel is set to OFF by the operation described above. If it is not set to OFF, the process proceeds to step S64 and the function of the push / push button 461 is disabled. Then, the process proceeds to step S66 to reach step S34. The portion shown as the normal processing in step S66 is the step S14, step S18 to step S22, step S32, step S36, step S38 and step S42 to step S58 in FIG. 10 (that is, the portion between step S44 and step S34). ). In other words, when shifting from step S62 to step S64, the flow of FIG. 12 performs the same function as FIG.

一方、ステップS62でタッチパネルオフ設定が行われていることが検知されると、フローはステップS68に移行し、プッシュ・プッシュボタン461の機能を有効にしてステップS70に進む。ステップS70では、タッチパネルの機能を無効にしてステップS72でプッシュ・プッシュボタン461の1回目の押下の有無を検知する。ここで押下の検知がない場合は直接ステップS34に移行する。一方、ステップS72でプッシュ・プッシュボタン461の1回目の押下が検知されると、ステップS74に進み、携帯電話401がソフトカバー463に収納されているか否か検知する。この検知は、例えば近接センサを構成する赤外光発光部19、20および赤外光近接センサ21の機能により可能である。   On the other hand, when it is detected in step S62 that the touch panel off setting is performed, the flow proceeds to step S68, the function of the push / push button 461 is enabled, and the process proceeds to step S70. In step S70, the function of the touch panel is disabled, and in step S72, it is detected whether or not the push / push button 461 has been pressed for the first time. If no pressing is detected here, the process directly proceeds to step S34. On the other hand, when the first pressing of the push / push button 461 is detected in step S72, the process proceeds to step S74, and it is detected whether or not the mobile phone 401 is stored in the soft cover 463. This detection is possible, for example, by the functions of the infrared light emitting units 19 and 20 and the infrared light proximity sensor 21 constituting the proximity sensor.

ステップS74でソフトカバー463への収納が検知されると、フローはステップS76に進み、送話部23をオンするとともに受話部13をオフする。さらにステップS78で軟骨伝導振動源225をオンしてステップS80に進み、携帯電話401を通話状態とする。また既に通話状態であればこれを継続する。一方、ステップS74でソフトカバー463への収納が検知されない場合はステップS82に移行して送話部23および受話部13をともにオンし、さらにステップS84で軟骨伝導振動源225をオフしてステップS80に進む。ステップS80に後続するステップS86では、耳栓骨導効果処理を行ってステップS88に移行する。ステップS86における耳栓骨導効果処理は、図10のステップS52からステップS56をまとめて図示したものである。   When storage in the soft cover 463 is detected in step S74, the flow proceeds to step S76, where the transmitter 23 is turned on and the receiver 13 is turned off. Further, in step S78, the cartilage conduction vibration source 225 is turned on, and the process proceeds to step S80, where the mobile phone 401 is set in a call state. If it is already in a call state, this is continued. On the other hand, if the storage in the soft cover 463 is not detected in step S74, the process proceeds to step S82 where both the transmitter 23 and receiver 13 are turned on, and the cartilage conduction vibration source 225 is turned off in step S84. Proceed to In step S86 subsequent to step S80, the ear plug bone effect processing is performed, and the process proceeds to step S88. The ear canal bone conduction effect process in step S86 is a summary of steps S52 to S56 in FIG.

ステップS88では、プッシュ・プッシュボタン461の2回目の押下の有無を検知する。そして検知がなければフローはステップS74に戻り、以下プッシュ・プッシュボタン461の2回目の押下が検知されない限りステップS74からステップS88を繰り返す。そして通話中におけるこの繰り返しの中で携帯電話401がソフトカバー463に収納されているかどうかが常にチェックされるので、使用者は、例えば環境騒音が大きく受話部13では音が聞き取りにくいときは通話途中で携帯電話401がソフトカバー463に収納することにより、環境騒音を遮断したり、耳栓骨導効果によりさらに音を聞き取りやすくしたりする等の対応をとることができる。   In step S88, whether or not the push / push button 461 has been pressed for the second time is detected. If there is no detection, the flow returns to step S74, and steps S74 to S88 are repeated unless a second press of the push / push button 461 is detected. In this repetition during a call, whether or not the mobile phone 401 is stored in the soft cover 463 is always checked, so that the user is in the middle of a call when, for example, the environmental noise is large and it is difficult to hear the sound at the receiver 13. Thus, when the mobile phone 401 is housed in the soft cover 463, it is possible to take measures such as blocking environmental noise or making the sound easier to hear due to the effect of the ear plug bone.

一方、ステップS88でプッシュ・プッシュボタン461の2回目の押下が検知されるとフローはステップS90に移行し、通話を切断するとともにステップS92で全ての送受話機能をオフし、ステップS34に至る。ステップS34では主電源がオフかどうかチェックしているので、主電源オフ検出がなければフローはステップS62に戻り、以下ステップS62からステップS92およびステップS34を繰り返す。そしてこの繰り返しの中で、既に説明したタッチパネルの操作によるタッチパネルオフ設定またはプッシュ・プッシュボタン461の長押しによるオフ設定の解除への対応がステップS64により行われるので適宜通常処理との切り替えを行うことができる。   On the other hand, when the second press of the push / push button 461 is detected in step S88, the flow proceeds to step S90, the call is disconnected, and all the transmission / reception functions are turned off in step S92, and the process proceeds to step S34. Since it is checked in step S34 whether the main power supply is off or not, if there is no main power supply off detection, the flow returns to step S62, and thereafter steps S62 to S92 and step S34 are repeated. In this repetition, the response to the touch panel off setting by the operation of the touch panel already described or the cancellation of the off setting by the long push of the push / push button 461 is performed in step S64. Can do.

図13は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例6を示す斜視図である。図13(A)は図7と同様の正面斜視図であるが、後述のように実施例6は携帯電話機能を備えたデジタルカメラとして構成されているため、図7とは90度回転させ、デジタルカメラとしての使用状態の角度で図示している。図13(B)は、その背面斜視図(デジタルカメラとしてみた場合は正面斜視図)であり、図13(C)は、図13(B)におけるB−B切断面における断面図である。   FIG. 13 is a perspective view showing Example 6 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. FIG. 13A is a front perspective view similar to FIG. 7, but since Example 6 is configured as a digital camera having a mobile phone function as described later, it is rotated 90 degrees from FIG. It is shown in the angle of the usage state as a digital camera. FIG. 13B is a rear perspective view (front perspective view when viewed as a digital camera), and FIG. 13C is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 13B.

実施例6も図7の実施例4を基本にしており、その構造の大半は共通なので、対応する部分には同一の番号を付し、説明を省略する。また、説明を省略する部分は図示の煩雑さを避けるため番号自体の付与も省略しているが、図面上共通する部分の機能および名称は図7と共通である。なお、詳細構成については、図8および図9における実施例4のブロック図を基本的に援用する。実施例6が実施例4と異なる第1点目は、携帯電話501が携帯電話機能を備えたデジタルカメラとして構成されることである。すなわち、図13(B)に示すように、背面主カメラの撮像レンズとして高い光学性能を備えたズームレンズ555を採用している点である。なお、ズームレンズ555は、使用時においては図13(B)に一点鎖線で示す状態に突出するが、不使用時において携帯電話501の外面と同一平面をなす位置まで後退するいわゆる沈胴式のレンズ構成をとっている。また、被写体が暗いときに補助光を投射するストロボ565およびシャッタレリーズボタン567を備えている。また、携帯電話501は右手でカメラを構えるのに適したグリップ部563を有している。   The sixth embodiment is also based on the fourth embodiment shown in FIG. 7, and since most of the structure is common, the corresponding parts are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted. In addition, in order to avoid complication of illustration, the number of description omitted is also omitted from the number itself, but the function and name of the common part in the drawing are the same as in FIG. In addition, about a detailed structure, the block diagram of Example 4 in FIG. 8 and FIG. 9 is used fundamentally. The first difference between the sixth embodiment and the fourth embodiment is that the mobile phone 501 is configured as a digital camera having a mobile phone function. That is, as shown in FIG. 13B, a zoom lens 555 having high optical performance is employed as the imaging lens of the rear main camera. Note that the zoom lens 555 protrudes in a state indicated by a one-dot chain line in FIG. 13B when in use, but retracts to a position that is flush with the outer surface of the mobile phone 501 when not in use. It has a configuration. Further, a strobe 565 and a shutter release button 567 for projecting auxiliary light when the subject is dark are provided. Further, the cellular phone 501 has a grip portion 563 suitable for holding the camera with the right hand.

実施例6が実施例4と異なる第2点目は、このグリップ部563が、実施例5におけるソフトカバー463と同様にして、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造)によって作られており、グリップ感を良好にするのに適した弾性を備えることである。そして、実施例4の配置とは異なり、グリップ部563の裏側に軟骨伝導振動源525が配置されている。図13(C)の断面から明らかなように軟骨伝導振動源525はグリップ部563の裏面に接触している。   The second point in which the sixth embodiment is different from the fourth embodiment is that the grip portion 563 is similar to the soft cover 463 in the fifth embodiment in that the material has similar acoustic impedance to the ear cartilage (silicone rubber, silicone rubber). And a butadiene rubber mixture, natural rubber, or a structure in which air bubbles are sealed in the rubber), and has elasticity suitable for improving the grip feeling. Unlike the arrangement of the fourth embodiment, a cartilage conduction vibration source 525 is arranged on the back side of the grip portion 563. As is clear from the cross section of FIG. 13C, the cartilage conduction vibration source 525 is in contact with the back surface of the grip portion 563.

従って、グリップ部563を耳に当てることにより、グリップ部563の介在で軟骨伝導振動源525の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝達される。さらに、軟骨伝導振動源525の振動によって共振するグリップ部563の外面からの音が外耳道から鼓膜に伝わる。これによって、軟骨伝導振動源525からの音源情報を大きな音として聞くことができる。また、実施例5と同様にして、耳に当てられているグリップ部563が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮断することもできる。さらに、実施例5と同様にして、グリップ部563を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり、耳栓骨導効果によって軟骨伝導振動源525からの音源情報をさらに大きな音として聞くことができる。なお、グリップ部563を介した検知となるが、実施例5と同様にして、軟骨伝導振動源525による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、マイク等の送話部523からの自声信号への波形反転信号付加が行われる。   Therefore, by applying the grip portion 563 to the ear, the vibration of the cartilage conduction vibration source 525 is transmitted to the ear cartilage with a wide contact area through the grip portion 563. Further, the sound from the outer surface of the grip portion 563 that resonates due to the vibration of the cartilage conduction vibration source 525 is transmitted from the ear canal to the eardrum. As a result, the sound source information from the cartilage conduction vibration source 525 can be heard as a loud sound. Similarly to the fifth embodiment, since the grip portion 563 applied to the ear closes the ear canal, it is possible to block environmental noise. Further, in the same manner as in Example 5, when the force pressing the grip portion 563 against the ear is increased, the external auditory canal is almost completely blocked, and the sound source information from the cartilage conduction vibration source 525 is further obtained by the ear plug bone conduction effect. It can be heard as a loud sound. Although detection is performed via the grip portion 563, in the same manner as in the fifth embodiment, in the state where the ear plug bone conduction effect is generated based on the detection of the pressing force by the cartilage conduction vibration source 525, the transmission of a microphone or the like is performed. The waveform inversion signal is added to the voice signal from the unit 523.

また、実施例4と異なり、送話部523は、図13(B)に明らかなように、携帯電話501の正面ではなく端面に設けられている。従って、受話部13を耳に当てて通話をするときも、裏側のグリップ部563を耳に当てて通話をするときも、送話部523が共通に使用者の声を拾うことができる。なお、受話部13を有効にするか軟骨伝導振動源525を有効にするかは切換ボタン561で設定を切換えることができる。また、ズームレンズ555が図13(B)に一点鎖線で示す状態に突出している状態ではグリップ部563を耳にあてて通話をするのに不適なので、このような状態で切換ボタンが操作され、軟骨伝導振動源525を有効にする設定がなされたときは自動的にズームレンズ555を沈胴させ、この沈胴が完了するまで切換の実行を保留する。   Further, unlike the fourth embodiment, the transmitter 523 is provided not on the front face of the mobile phone 501 but on the end face, as is apparent from FIG. Therefore, the transmitter 523 can pick up the user's voice in common when making a call with the receiver 13 placed on the ear or when making a call with the grip portion 563 on the back side placed on the ear. It should be noted that the setting can be switched with the switching button 561 as to whether the receiver 13 or the cartilage conduction vibration source 525 is enabled. Further, in the state where the zoom lens 555 protrudes in the state indicated by the alternate long and short dash line in FIG. 13B, it is unsuitable for making a call with the grip portion 563 applied to the ear, and thus the switching button is operated in such a state. When the setting for enabling the cartilage conduction vibration source 525 is made, the zoom lens 555 is automatically retracted, and execution of switching is suspended until the retracting is completed.

図14は、図13の実施例6における制御部239(図8流用)の動作のフローチャートである。なお、図14のフローにおいて、図10のフローと共通する部分には同一のステップ番号を付し、説明を省略する。図14も、主に軟骨伝導振動ユニット228の機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、図10等と同様にして、実施例6でも、一般的な携帯電話の機能等、図14のフローに表記していない制御部239の動作も存在する。   FIG. 14 is a flowchart of the operation of the control unit 239 (FIG. 8 diversion) in the sixth embodiment of FIG. In the flow of FIG. 14, the same step numbers are assigned to portions common to the flow of FIG. 10, and description thereof is omitted. FIG. 14 also shows operations extracted with a focus on related functions in order to mainly explain the functions of the cartilage conduction vibration unit 228. Therefore, similarly to FIG. 10 and the like, in the sixth embodiment, there are operations of the control unit 239 that are not shown in the flow of FIG.

図14のフローでは、ステップS104に至ると通話開始操作が行われたかどうかチェックする。そして操作がなければ直ちにステップS34に移行する。一方、通話開始操作が検知されるとステップS106に進み、切換ボタン561により軟骨伝導設定がなされているかどうかチェックする。そして軟骨伝導設定であればステップS108でズームレンズ555が突出しているかどうかチェックする。この結果ズームレンズ555の突出がなければステップS110に移行し、送話部523をオンするとともに受話部13をオフし、ステップS112で軟骨伝導振動源525をオンしてステップS46に移行する。   In the flow of FIG. 14, it is checked whether or not a call start operation has been performed at step S104. If there is no operation, the process immediately proceeds to step S34. On the other hand, when a call start operation is detected, the process proceeds to step S106, and it is checked whether or not the cartilage conduction setting is made by the switch button 561. If cartilage conduction is set, it is checked in step S108 whether the zoom lens 555 is protruding. As a result, if the zoom lens 555 does not protrude, the process proceeds to step S110, the transmitter 523 is turned on and the receiver 13 is turned off, the cartilage conduction vibration source 525 is turned on in step S112, and the process proceeds to step S46.

一方、ステップS106で軟骨伝導設定が検知されないときはステップS114に移行し、送話部523および受話部13をとともにオンし、ステップS116で軟骨伝導振動源525をオフしてステップS118に移行する。さらに、ステップS106で軟骨伝導設定が検知されたときでもステップS108でズームレンズ555が突出していることが検知された場合は、ステップS110に移行し、ズームレンズ555の沈胴を指示してステップS114に移行する。なお既に沈胴が開始されている場合は、その継続を指示する。後述のように、ステップS106からステップS116は通話状態が断たれない限り繰り返される。このようにして、ステップS106での軟骨伝導設定検知に従ってステップS110で沈胴が指示され、沈胴が開始したあとは、沈胴が完了してステップS108でズームレンズ555の突出が検知されなくなるまで、ステップS110には移行せずステップS114およびステップS116の状態が維持される。   On the other hand, when the cartilage conduction setting is not detected in step S106, the process proceeds to step S114, the transmitter 523 and the receiver 13 are turned on together, the cartilage conduction vibration source 525 is turned off in step S116, and the process proceeds to step S118. Further, even if the cartilage conduction setting is detected in step S106, if it is detected in step S108 that the zoom lens 555 is protruding, the process proceeds to step S110, and the retracting of the zoom lens 555 is instructed to step S114. Transition. If the retraction is already started, the continuation is instructed. As will be described later, steps S106 to S116 are repeated unless the call state is cut off. In this manner, in accordance with the cartilage conduction setting detection in step S106, the collapsing is instructed in step S110. After the collapsing is started, the collapsing is completed, and the projection of the zoom lens 555 is not detected in step S108. The state of step S114 and step S116 is maintained without shifting to.

ステップS112に後続するステップS46からステップS56は図10と共通なので説明を省略する。ステップS54またはステップS56からステップS118に移行すると通話状態が断たれたかどうかのチェックが行われ、通話断が検知されない場合はフローがステップS106に戻り、以下、ステップS106からステップS118およびステップS46からステップS56が繰り返される。これによって、使用者は、例えば環境騒音が大きく受話部13では音が聞き取りにくいとき、通話途中で切換ボタン561を操作して軟骨伝導設定に切換えることにより、環境騒音を遮断したり、耳栓骨導効果によりさらに音を聞き取りやすくしたりする等の対応をとることができる。また、このときズームレンズ555が突出状態にあれば自動的に沈胴させられる。   Steps S46 to S56 subsequent to step S112 are the same as those in FIG. When the process proceeds from step S54 or step S56 to step S118, it is checked whether or not the call state has been disconnected. If the call disconnection is not detected, the flow returns to step S106, and thereafter, the process returns from step S106 to step S118 and from step S46 to step S46. S56 is repeated. Thereby, for example, when the environmental noise is large and it is difficult to hear the sound at the receiving unit 13, the user operates the switching button 561 during the call to switch to the cartilage conduction setting, thereby blocking the environmental noise, It is possible to take measures such as making the sound easier to hear due to the lead effect. At this time, if the zoom lens 555 is in the protruding state, it is automatically retracted.

図15は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例7を示す斜視図である。実施例7の携帯電話601は、実施例1と同様にして上部607がヒンジ部603によって下部611の上に折り畳み可能に構成される。図15(A)は図1と同様の正面斜視図であるとともに、図15(B)は、その背面斜視図である。また、図15(C)は、図15(B)におけるB−B切断面における要部断面図である。実施例7の構造の大半は実施例1と共通なので、対応する部分には同一の番号を付し、説明を省略する。また、説明を省略する部分は図示の煩雑さを避けるため番号自体の付与も省略しているが図面上共通する部分の機能および名称は図1と共通である。なお、概観は実施例1と共通であるが内部の詳細構成については、図8および図9における実施例4のブロック図を基本的に援用する。   FIG. 15 is a perspective view showing Example 7 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. The mobile phone 601 of the seventh embodiment is configured such that the upper portion 607 can be folded on the lower portion 611 by the hinge portion 603 in the same manner as the first embodiment. 15A is a front perspective view similar to FIG. 1, and FIG. 15B is a rear perspective view thereof. FIG. 15C is a cross-sectional view of a principal part taken along the line BB in FIG. Since most of the structure of the seventh embodiment is the same as that of the first embodiment, the corresponding parts are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. In addition, in order to avoid complication of illustration, the number of description omitted is omitted from the number itself, but the function and name of the common part in the drawing are the same as in FIG. Although the overview is common with that of the first embodiment, the block diagram of the fourth embodiment in FIGS. 8 and 9 is basically used for the internal detailed configuration.

実施例7が実施例1と異なる第1点目は、図15(B)に示すように上部607のヒンジ近傍側において広い面積の軟骨伝導出力部663が設けられている点である。この軟骨伝導出力部663は、実施例5におけるソフトカバー463や実施例6におけるグリップ部563と同様にして、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造)によって作られており、携帯電話601外壁に異物が衝突するのを保護するのに適した弾性を備えることである。そして、実施例1の配置とは異なり、軟骨伝導出力部663の裏側に軟骨伝導振動源625が配置されている。図15(C)の断面から明らかなように軟骨伝導振動源625は軟骨伝導出力部663の裏面に接触している。   The first point that the seventh embodiment is different from the first embodiment is that a cartilage conduction output portion 663 having a large area is provided near the hinge of the upper portion 607 as shown in FIG. The cartilage conduction output portion 663 is similar to the soft cover 463 in the fifth embodiment and the grip portion 563 in the sixth embodiment, and is made of a material having similar acoustic impedance to that of the ear cartilage (silicone rubber, silicone rubber and butadiene rubber). A mixture of natural rubber, or a structure in which air bubbles are sealed in these, and provided with elasticity suitable for protecting foreign matter from colliding with the outer wall of the mobile phone 601. Unlike the arrangement of the first embodiment, a cartilage conduction vibration source 625 is arranged on the back side of the cartilage conduction output unit 663. As is clear from the cross section of FIG. 15C, the cartilage conduction vibration source 625 is in contact with the back surface of the cartilage conduction output portion 663.

従って、携帯電話601を折り畳み、軟骨伝導出力部663を耳に当てることにより、軟骨伝導出力部663の介在で軟骨伝導振動源625の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝達される。さらに、軟骨伝導振動源625の振動によって共振する軟骨伝導出力部663の外面からの音が外耳道から鼓膜に伝わる。これによって、軟骨伝導振動源625からの音源情報を大きな音として聞くことができる。また、実施例5および実施例6と同様にして、耳に当てられている軟骨伝導出力部663が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮断することもできる。さらに、実施例5および実施例6と同様にして、軟骨伝導出力部663を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり、耳栓骨導効果によって軟骨伝導振動源625からの音源情報をさらに大きな音として聞くことができる。なお、軟骨伝導出力部663を介した検知となるが、実施例5および実施例6と同様にして、軟骨伝導振動源625による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、マイク等の送話部623からの自声信号への波形反転信号付加が行われる。   Therefore, by folding the cellular phone 601 and placing the cartilage conduction output unit 663 on the ear, the vibration of the cartilage conduction vibration source 625 is transmitted to the ear cartilage with a wide contact area through the cartilage conduction output unit 663. Further, the sound from the outer surface of the cartilage conduction output unit 663 that resonates due to the vibration of the cartilage conduction vibration source 625 is transmitted from the ear canal to the eardrum. As a result, the sound source information from the cartilage conduction vibration source 625 can be heard as a loud sound. Similarly to the fifth embodiment and the sixth embodiment, the cartilage conduction output portion 663 applied to the ears closes the ear canal, so that environmental noise can be blocked. Further, in the same manner as in Example 5 and Example 6, when the force for pressing the cartilage conduction output portion 663 against the ear is increased, the external auditory canal is almost completely blocked, and the cartilage conduction vibration source 625 is caused by the ear plug bone conduction effect. Sound source information from can be heard as a louder sound. Although detection is performed via the cartilage conduction output unit 663, in the same manner as in the fifth and sixth embodiments, in the state where the ear plug bone conduction effect is generated based on the detection of the pressing force by the cartilage conduction vibration source 625. The waveform inversion signal is added to the voice signal from the transmitter 623 such as a microphone.

実施例7が実施例1と異なる第2点目は、図15(A)に示すように、送話部623が、携帯電話601の下部611の正面ではなく下部611の下端面に設けられている点である。従って、携帯電話601を開いて受話部13を耳に当てて通話をするときも、携帯電話601を閉じて軟骨伝導出力部663を耳に当てて通話をするときも、送話部623が共通に使用者の声を拾うことができる。なお、携帯電話601を軟骨伝導切換対応設定にしておいた場合、携帯電話601を開いたとき受話部13が有効になるとともに携帯電話601を閉じたとき軟骨伝導振動源625が有効になるよう自動的に切換わる。一方、軟骨伝導切換対応設定をしない場合は、軟骨伝導振動源625が自動的に有効になることはなく、携帯電話601の開閉にかかわらず通常の送話受話が機能する。   The second point in which the seventh embodiment is different from the first embodiment is that, as shown in FIG. 15A, the transmitter 623 is provided not on the front surface of the lower portion 611 of the mobile phone 601 but on the lower end surface of the lower portion 611. It is a point. Therefore, when the mobile phone 601 is opened and the receiver 13 is placed on the ear to make a call, and the mobile phone 601 is closed and the cartilage conduction output portion 663 is placed on the ear, the transmitter 623 is common. You can pick up the voice of the user. If the mobile phone 601 is set to support cartilage conduction switching, the reception unit 13 is activated when the mobile phone 601 is opened, and the cartilage conduction vibration source 625 is automatically activated when the mobile phone 601 is closed. Will be switched. On the other hand, if the cartilage conduction switching setting is not set, the cartilage conduction vibration source 625 is not automatically enabled, and normal transmission / reception functions regardless of whether the cellular phone 601 is opened or closed.

図15(B)の背面斜視図から明らかなように、携帯電話601の背面には、背面主カメラ55、スピーカ51および背面表示部671が設けられる。さらに、携帯電話601の背面には、軟骨伝導切換対応設定が行われていて携帯電話601が閉じられているとき有効となるプッシュ・プッシュボタン661が備えられている。プッシュ・プッシュボタン661は、実施例5と同様にして1回目の押下で通話を開始するとともに、通話中において2回目の押下を行うことで通話を切断する機能を有する。なお、上記プッシュ・プッシュボタン661の1回目の押下は、特定の相手への発呼の際、または着信への応答の際に行われ、いずれの場合も、これによって通話が開始される。   As is apparent from the rear perspective view of FIG. 15B, a rear main camera 55, a speaker 51, and a rear display portion 671 are provided on the rear surface of the mobile phone 601. Further, on the back surface of the mobile phone 601, there is provided a push / push button 661 which is effective when the cartilage conduction switching setting is performed and the mobile phone 601 is closed. The push / push button 661 has a function of starting a call when pressed for the first time as in the fifth embodiment and disconnecting the call when pressed for the second time during a call. Note that the first push of the push / push button 661 is performed when a call is made to a specific partner or when a response to an incoming call is made, and in any case, a call is started.

図16は、図15の実施例7における制御部239(図8流用)の動作のフローチャートである。なお、図16のフローにおいて、図14のフローと共通する部分には同一のステップ番号を付し、説明を省略する。図16も、主に軟骨伝導振動ユニット228の機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、図14等と同様にして、実施例7でも、一般的な携帯電話の機能等、図16のフローに表記していない制御部239の動作も存在する。   FIG. 16 is a flowchart of the operation of the control unit 239 (FIG. 8 diversion) in the seventh embodiment of FIG. In the flow of FIG. 16, the same step numbers are assigned to the portions common to the flow of FIG. 14, and the description is omitted. FIG. 16 also mainly illustrates the functions of the cartilage conduction vibration unit 228 in order to explain the functions. Therefore, as in FIG. 14 and the like, in the seventh embodiment, there are operations of the control unit 239 that are not shown in the flow of FIG.

図16のフローでは、通話が開始されてステップS122に至ると軟骨伝導切換対応設定がなされているかどうかチェックする。そしてステップS122で軟骨伝導切換対応設定が確認されるとステップS124に進み、携帯電話601が開かれているかどうか、つまり上部607が下部611に重なって折り畳まれている状態から図15のように開かれた状態になっているかどうかをチェックする。そして携帯電話601が開かれておらず上部607が下部611に重なって折り畳まれている状態であることが確認されるとステップS110に移行し、送話部623をオンするとともに受話部13をオフし、ステップS112で軟骨伝導振動源625をオンしてステップS46に移行する。このようにして、携帯電話601が折り畳まれている状態で軟骨伝導出力部663による受話が可能となる。   In the flow of FIG. 16, when the call is started and the process reaches step S122, it is checked whether or not the cartilage conduction switching setting is made. When the cartilage conduction switching correspondence setting is confirmed in step S122, the process proceeds to step S124, and whether or not the cellular phone 601 is opened, that is, from the state where the upper part 607 is overlapped with the lower part 611 and opened as shown in FIG. Check if it is in the correct state. When it is confirmed that the cellular phone 601 is not opened and the upper portion 607 is folded over the lower portion 611, the process proceeds to step S110, the transmitter 623 is turned on and the receiver 13 is turned off. In step S112, the cartilage conduction vibration source 625 is turned on, and the process proceeds to step S46. In this way, the cartilage conduction output unit 663 can receive a call while the cellular phone 601 is folded.

一方、ステップS122で軟骨伝導切換対応設定が検知されないときは携帯電話601が折り畳まれているか否かを問うことなくステップS114に移行し、送話部623および受話部13をとともにオンし、ステップS116で軟骨伝導振動源625をオフしてステップS118に移行する。さらに、ステップS106で軟骨伝導切換対応設定が検知されたときにおいてステップS124で携帯電話601が開かれていることが確認されたときも、ステップS114に移行する。   On the other hand, when the cartilage conduction switching correspondence setting is not detected in step S122, the process proceeds to step S114 without questioning whether or not the cellular phone 601 is folded, and the transmitter 623 and the receiver 13 are turned on together with step S116. Then, the cartilage conduction vibration source 625 is turned off and the process proceeds to step S118. Furthermore, when it is confirmed that the mobile phone 601 is opened in step S124 when the setting for cartilage conduction switching is detected in step S106, the process proceeds to step S114.

図16のフローも、ステップS118において通話状態が断たれたかどうかのチェックが行われ、通話断が検知されない場合はフローがステップS122に戻り、以下、ステップS122、ステップS124、ステップS114からステップS118およびステップS46からステップS56が繰り返される。このようにして、軟骨伝導切換対応設定を予めしておいた場合、使用者は、例えば環境騒音が大きく受話部13では音が聞き取りにくいとき、通話途中で携帯電話601を折り畳み、軟骨伝導出力部663による受話に切換えることにより、環境騒音を遮断したり、耳栓骨導効果によりさらに音を聞き取りやすくしたりする等の対応をとることができる。   In the flow of FIG. 16 as well, whether or not the call state has been disconnected is checked in step S118, and if the call disconnection is not detected, the flow returns to step S122. Hereinafter, step S122, step S124, step S114 to step S118 and Steps S46 to S56 are repeated. In this way, if the cartilage conduction switching setting is set in advance, the user folds the mobile phone 601 during the call and, for example, when the environmental noise is large and it is difficult to hear the sound at the receiver 13, the cartilage conduction output unit By switching to the reception by 663, it is possible to take measures such as blocking environmental noise or making the sound easier to hear due to the effect of the ear plug bone conduction.

以上の実施例5から6の特徴をまとめると、携帯電話は、軟骨伝導振動源と、軟骨伝導振動源の振動を耳軟骨に導く伝導体とを有し、この伝導体が弾性体として構成されるか、または、複数個所で耳軟骨に接する大きさもしくは耳軟骨に接して外耳道を塞ぐ大きさを有するか、または、少なくとも耳朶に近似する面積を有するか、または耳軟骨の音響インピーダンスに近似する音響インピーダンスを有する。そして、これらの特徴のいずれかまたはその組合せにより、軟骨伝導振動源による音情報を有効に聞くことができる。また、これらの特徴の活用は、上記の実施例に限るものではない。例えば、上記実施例に開示した材質、大きさ、面積、配置および構造の利点を活用することにより、伝導体を弾性体とせずに本発明を構成することも可能である。   Summarizing the features of Examples 5 to 6 described above, the mobile phone has a cartilage conduction vibration source and a conductor for guiding the vibration of the cartilage conduction vibration source to the ear cartilage, and this conductor is configured as an elastic body. Or a size that touches the ear cartilage at several locations or a size that touches the ear cartilage to block the ear canal, or at least has an area that approximates the earlobe, or approximates the acoustic impedance of the ear cartilage Has acoustic impedance. The sound information from the cartilage conduction vibration source can be effectively heard by any one or a combination of these features. Further, utilization of these features is not limited to the above embodiment. For example, by utilizing the advantages of the material, size, area, arrangement, and structure disclosed in the above embodiments, the present invention can be configured without using the conductor as an elastic body.

図17は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例8を示す斜視図である。実施例8は、図13の実施例6と同様、携帯電話機能を備えたデジタルカメラとして構成されており、図13と同様にして、図17(A)正面斜視図、図17(B)は、背面斜視図、図17(C)は、図17(B)におけるB−B切断面における断面図である。実施例8は、図13の実施例6と構造の大半は共通なので、対応する部分には同一の番号を付し、説明を省略する。   FIG. 17 is a perspective view showing Example 8 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. The eighth embodiment is configured as a digital camera having a mobile phone function, similar to the sixth embodiment of FIG. 13. FIG. 17A is a front perspective view and FIG. 17B is the same as FIG. FIG. 17C is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 17B. Since the structure of the eighth embodiment is the same as that of the sixth embodiment shown in FIG.

実施例8が実施例6と異なるのは、図17(C)の断面から明らかなように軟骨伝導振動源725がグリップ部763内部に埋め込まれている点である。グリップ部763は、図13の実施例6と同様、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造)によって作られており、グリップ感を良好にするのに適した弾性を備える。なお、内部の詳細構成は、実施例6と同様、図8および図9における実施例4のブロック図を基本的に援用する。   The eighth embodiment differs from the sixth embodiment in that a cartilage conduction vibration source 725 is embedded in the grip portion 763 as is apparent from the cross section of FIG. As in Example 6 in FIG. 13, the grip part 763 is made of a material having an acoustic impedance similar to that of the ear cartilage (silicone rubber, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or air bubbles sealed therein. Structure) and has elasticity suitable for improving the grip feeling. The internal detailed configuration basically uses the block diagram of the fourth embodiment in FIGS. 8 and 9 as in the sixth embodiment.

図17(C)におけるフレキシブル接続線769は、グリップ部763内部に埋め込まれている軟骨伝導振動源725と、図8の位相調整ミキサー部236などの回路部分771とを接続するものである。図17(C)断面図に示すような軟骨伝導振動源725のグリップ部763内部への埋め込み構造は、軟骨伝導振動源725およびフレキシブル接続線769をグリップ部763にインサートした一体成型によって実現可能である。また、グリップ部763をフレキシブル接続線769および軟骨伝導振動源725を境として二体に割り、グリップ部763をフレキシブル接続線769および軟骨伝導振動源725を挟んで両者を接着することによっても実現できる。   A flexible connection line 769 in FIG. 17C connects the cartilage conduction vibration source 725 embedded in the grip portion 763 and a circuit portion 771 such as the phase adjustment mixer portion 236 in FIG. 8. The embedded structure of the cartilage conduction vibration source 725 in the grip portion 763 as shown in the sectional view of FIG. 17C can be realized by integral molding in which the cartilage conduction vibration source 725 and the flexible connection line 769 are inserted into the grip portion 763. is there. It can also be realized by dividing the grip portion 763 into two bodies with the flexible connection line 769 and the cartilage conduction vibration source 725 as a boundary and bonding the grip portion 763 with the flexible connection line 769 and the cartilage conduction vibration source 725 sandwiched therebetween. .

実施例8において、グリップ部763を耳に当てることによりグリップ部763の介在で軟骨伝導振動源725の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝達されること、軟骨伝導振動源725の振動によって共振するグリップ部763の外面からの音が外耳道から鼓膜に伝わること、耳に当てられているグリップ部763が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮断すること、および、グリップ部763を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり耳栓骨導効果によって軟骨伝導振動源725からの音源情報をさらに大きな音として聞けることは、実施例6と同様である。また、軟骨伝導振動源625による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、マイク等の送話部523からの自声信号への波形反転信号付加が行われることも、実施例6と同様である。なお、実施例8では、軟骨伝導振動源725がグリップ部763に埋め込まれているので、押圧力増加によるグリップ部763の歪みに伴う軟骨伝導振動源725の歪みにより耳栓骨導効果が生じている状態が検知される。   In the eighth embodiment, when the grip portion 763 is applied to the ear, the vibration of the cartilage conduction vibration source 725 is transmitted to the ear cartilage with a wide contact area through the grip portion 763, and resonates due to the vibration of the cartilage conduction vibration source 725. The sound from the outer surface of the grip part 763 is transmitted from the ear canal to the eardrum, the grip part 763 applied to the ear closes the ear canal, so that environmental noise is blocked, and the grip part 763 is pressed against the ear. When the force is increased, the external auditory canal is almost completely blocked, and the sound source information from the cartilage conduction vibration source 725 can be heard as a louder sound by the effect of the ear plug bone, as in the sixth embodiment. Further, based on the detection of the pressing force by the cartilage conduction vibration source 625, in a state where the effect of the ear plug bone is generated, the waveform inversion signal is added to the voice signal from the transmitter 523 such as a microphone. Similar to Example 6. In Example 8, since the cartilage conduction vibration source 725 is embedded in the grip portion 763, the distortion of the cartilage conduction vibration source 725 caused by the distortion of the grip portion 763 due to an increase in pressing force causes an ear plug bone conduction effect. Is detected.

実施例8において軟骨伝導振動源725をグリップ部763のような弾性体内部に埋め込む意義は、上記のように良好な音伝導を得ることに加え、軟骨伝導振動源725への衝撃対策とすることにある。実施例8において軟骨伝導振動源725として用いられる圧電バイモルフ素子は衝撃を嫌う性質がある。ここにおいて、実施例8のように軟骨伝導振動源725を周囲から包むように構成することにより、携帯電話701の剛構造にかかる衝撃に対する緩衝を図ることができ、常に落下等のリスクに晒される携帯電話701への実装を容易にすることができる。そして、軟骨伝導振動源725を包む弾性体は単に緩衝材として機能するだけでなく、上記のように軟骨伝導振動源725の振動をより効果的に耳に伝える構成として機能する。   The significance of embedding the cartilage conduction vibration source 725 in the elastic body such as the grip portion 763 in the eighth embodiment is to take a countermeasure against impact on the cartilage conduction vibration source 725 in addition to obtaining good sound conduction as described above. It is in. The piezoelectric bimorph element used as the cartilage conduction vibration source 725 in Example 8 has a property of hating impact. Here, by constructing the cartilage conduction vibration source 725 so as to wrap from the periphery as in the eighth embodiment, it is possible to provide a buffer against the impact applied to the rigid structure of the mobile phone 701, and the mobile phone is always exposed to risks such as dropping. Mounting on the telephone 701 can be facilitated. The elastic body that encloses the cartilage conduction vibration source 725 functions not only as a buffer material but also as a configuration that more effectively transmits the vibration of the cartilage conduction vibration source 725 to the ear as described above.

図18は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例9を示す斜視図である。実施例9の携帯電話801は、実施例7と同様にして上部807がヒンジ部603によって下部611の上に折り畳み可能に構成される。そして図18において、図15と同様にして、図18(A)は正面斜視図、図18(B)は背面斜視図、図18(C)は図18(B)におけるB−B切断面における断面図である。図18の実施例8は、図15の実施例7と構造の大半は共通なので、対応する部分には同一の番号を付し、説明を省略する。   FIG. 18 is a perspective view showing Example 9 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. The mobile phone 801 according to the ninth embodiment is configured such that the upper portion 807 can be folded onto the lower portion 611 by the hinge portion 603 in the same manner as the seventh embodiment. 18, as in FIG. 15, FIG. 18 (A) is a front perspective view, FIG. 18 (B) is a rear perspective view, and FIG. 18 (C) is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. It is sectional drawing. Since the structure of the eighth embodiment in FIG. 18 is the same as that of the seventh embodiment in FIG. 15, the corresponding parts are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.

実施例9が実施例7と異なるのは、図18(C)の断面から明らかなように軟骨伝導振動源825が軟骨伝導出力部863と内部緩衝材873に挟まれている点である。この軟骨伝導出力部863は、実施例7における軟骨伝導出力部663同様、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造)によって作られており、携帯電話801外壁に異物が衝突するのを保護するのに適した弾性を備える。また、内部緩衝材873は、緩衝を目的とする弾性体であれば任意の材料により構成できるが、軟骨伝導出力部863と同じ材料とすることも可能である。なお、内部の詳細構成は、実施例7と同様、図8および図9における実施例4のブロック図を基本的に援用する。   The ninth embodiment differs from the seventh embodiment in that the cartilage conduction vibration source 825 is sandwiched between the cartilage conduction output portion 863 and the internal cushioning material 873, as is apparent from the cross section of FIG. This cartilage conduction output portion 863 is similar to the cartilage conduction output portion 663 in the seventh embodiment. It is made of a structure in which air bubbles are sealed, and has elasticity suitable for protecting foreign matter from colliding with the outer wall of the mobile phone 801. The internal buffer material 873 can be made of any material as long as it is an elastic body for buffering, but can be made of the same material as the cartilage conduction output portion 863. As in the seventh embodiment, the detailed internal configuration basically uses the block diagram of the fourth embodiment shown in FIGS. 8 and 9.

図18(C)の断面に示すように、軟骨伝導出力部863と内部緩衝材873の間には、軟骨伝導振動源825とフレキシブル接続線869が挟まれている。このフレキシブル接続線869は、実施例8と同様、軟骨伝導振動源825を図8の位相調整ミキサー部236などの回路部分871に接続するものである。これら軟骨伝導振動源825とフレキシブル接続線869を軟骨伝導出力部863と内部緩衝材873の間に挟む構造は、軟骨伝導出力ユニット875内にまとめられており、このような軟骨伝導出力ユニット875が携帯電話801の上部807にはめ込まれている。   As shown in the cross section of FIG. 18C, a cartilage conduction vibration source 825 and a flexible connection line 869 are sandwiched between the cartilage conduction output portion 863 and the internal cushioning material 873. As in the eighth embodiment, the flexible connection line 869 connects the cartilage conduction vibration source 825 to a circuit portion 871 such as the phase adjustment mixer 236 in FIG. The structure in which the cartilage conduction vibration source 825 and the flexible connection line 869 are sandwiched between the cartilage conduction output portion 863 and the internal cushioning material 873 is collected in the cartilage conduction output unit 875. It is fitted into the upper part 807 of the cellular phone 801.

実施例9においても、軟骨伝導出力部863を耳に当てることにより軟骨伝導出力部863の介在で軟骨伝導振動源825の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝達されること、軟骨伝導振動源825の振動によって共振する軟骨伝導出力部863からの音が外耳道から鼓膜に伝わること、耳に当てられている軟骨伝導出力部863が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮断すること、および、軟骨伝導出力部863を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり耳栓骨導効果によって軟骨伝導振動源825からの音源情報をさらに大きな音として聞けることは、実施例7と同様である。また、軟骨伝導振動源825による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、マイク等の送話部623からの自声信号への波形反転信号付加が行われることも、実施例7と同様である。なお、実施例9では、軟骨伝導振動源825がともに弾性体である軟骨伝導出力部863と内部緩衝材873の間に挟まれているので、実施例8と同様にして、押圧力増加による軟骨伝導出力部863の歪みに伴う軟骨伝導振動源825の歪みにより耳栓骨導効果が生じている状態が検知される。   Also in the ninth embodiment, by applying the cartilage conduction output unit 863 to the ear, the vibration of the cartilage conduction vibration source 825 is transmitted to the ear cartilage with a wide contact area through the cartilage conduction output unit 863, and the cartilage conduction vibration source 825. The sound from the cartilage conduction output unit 863 that resonates due to vibration of the ear is transmitted from the ear canal to the tympanic membrane, the cartilage conduction output unit 863 applied to the ear closes the ear canal, blocks environmental noise, and cartilage Example 7 shows that when the force for pressing the conduction output unit 863 against the ear is increased, the external auditory canal is almost completely blocked, and the sound source information from the cartilage conduction vibration source 825 can be heard as a louder sound by the effect of the ear plug bone. It is the same. Further, based on the detection of the pressing force by the cartilage conduction vibration source 825, in a state where the effect of the ear plug bone is generated, waveform reversal signal addition to the voice signal from the transmitter 623 such as a microphone may be performed. The same as in Example 7. In the ninth embodiment, the cartilage conduction vibration source 825 is sandwiched between the cartilage conduction output portion 863 and the internal cushioning material 873, both of which are elastic bodies. A state in which the ear plug bone conduction effect is generated by the distortion of the cartilage conduction vibration source 825 accompanying the distortion of the conduction output unit 863 is detected.

実施例9において、軟骨伝導振動源825が、ともに弾性体である軟骨伝導出力部863と内部緩衝材873の間に挟まれている構造の意義は、上記のように良好な音伝導を得ることに加え、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源825への衝撃対策とすることにある。つまり、実施例8と同様にして、軟骨伝導振動源825を周囲から弾性体で包むように構成することにより、携帯電話801の剛構造にかかる衝撃に対する緩衝を図ることができ、常に落下等のリスクに晒される携帯電話801への実装を容易にすることができる。そして、軟骨伝導振動源825を挟む弾性体は単に緩衝材として機能するだけでなく、少なくとも外側の弾性体を耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料で成型することにより、上記のようにより軟骨伝導振動源825の振動をより効果的に耳に伝える構成として機能する。   In Example 9, the significance of the structure in which the cartilage conduction vibration source 825 is sandwiched between the cartilage conduction output portion 863 and the internal cushioning material 873, both of which are elastic bodies, is to obtain good sound conduction as described above. In addition to this, there is a countermeasure against an impact on the cartilage conduction vibration source 825 constituted by a piezoelectric bimorph element. That is, in the same manner as in the eighth embodiment, by constructing the cartilage conduction vibration source 825 to be wrapped with an elastic body from the periphery, it is possible to provide a buffer against an impact applied to the rigid structure of the mobile phone 801, and it is always possible to risk dropping. Can be easily mounted on the mobile phone 801 exposed to the mobile phone. The elastic body sandwiching the cartilage conduction vibration source 825 not only functions as a cushioning material, but also at least the outer elastic body is molded from a material whose acoustic impedance approximates that of the ear cartilage, so that the cartilage conduction vibration is performed as described above. It functions as a configuration that more effectively transmits the vibration of the source 825 to the ear.

図19は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例10を示す斜視図である。実施例10の携帯電話901は、実施例4と同様にして、可動部のない一体型のものであり、GUI機能を備えた大画面表示部205を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例4と同一の番号を付し、説明を省略する。なお、実施例4と同様にして実施例10でも、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。   FIG. 19 is a perspective view showing Example 10 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. Similar to the fourth embodiment, the cellular phone 901 of the tenth embodiment is an integrated type that has no movable part, and is configured as a so-called smartphone having a large screen display unit 205 having a GUI function. And since there are many common points in the structure, the same number is attached | subjected to a corresponding part, and description is abbreviate | omitted. As in the fourth embodiment, in the tenth embodiment as well, the “upper portion” does not mean the separated upper portion, but means the upper portion of the integrated structure.

実施例10が実施例4と異なるのは、圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源925が軟骨伝導振動源となるとともに、気導によって鼓膜に伝わる音波を発生する受話部の駆動源を兼ねている点である。具体的に述べると、実施例4と同様にして、軟骨伝導振動源925の上部に接触して携帯電話上辺に振動伝導体227が配置されている。さらに、軟骨伝導振動源925の前方には、実施例7と同様にして耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造)によって作られた軟骨伝導出力部963が配置されている。また、後述のように軟骨伝導出力部963は気導によって鼓膜に伝わる音波を発生するための受話部を兼ねるので実施例10では、実施例4のような受話部13の別設はない。   The tenth embodiment differs from the fourth embodiment in that a cartilage conduction vibration source 925 made of a piezoelectric bimorph element or the like serves as a cartilage conduction vibration source and also serves as a drive source for a receiver that generates sound waves transmitted to the eardrum by air conduction. It is a point. Specifically, as in the fourth embodiment, the vibration conductor 227 is disposed on the upper side of the mobile phone in contact with the upper part of the cartilage conduction vibration source 925. Further, in front of the cartilage conduction vibration source 925, a material (acoustic silicone, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or natural rubber having an acoustic impedance similar to that of the ear cartilage in the same manner as in Example 7 is used. A cartilage conduction output portion 963 made by a structure in which air bubbles are sealed is disposed. Further, as described later, the cartilage conduction output unit 963 also serves as a receiver for generating a sound wave transmitted to the eardrum by air conduction, and therefore, in the tenth embodiment, there is no separate receiver 13 as in the fourth embodiment.

以上の構成により、まず、軟骨伝導振動源925の振動は振動伝導体227により側方に伝達され、その両端224および226を振動させるので、そのいずれかをこれを耳珠に接触させることによって軟骨伝導で音を聞くことができる。また、実施例4と同様、振動伝導体227はその右端224および左端226だけで振動するのではなく全体で振動している。従って、実施例10でも、携帯電話901の内側上端辺のどこを耳軟骨に接触させても音声情報を伝達することができる。そして、通常の携帯電話と同様にして軟骨伝導出力部963の一部が外耳道入口正面にくるような形で携帯電話901を耳に当てたときには、振動伝導体227が耳軟骨の広範囲に接触するとともに、軟骨伝導出力部963が耳珠等の耳軟骨に接触する。このような接触を通じ、軟骨伝導によって音を聞くことができる。さらに、実施例5から実施例9と同様にして、軟骨伝導振動源925の振動によって共振させられる軟骨伝導出力部963の外面からの音が外耳道から音波として外耳道から鼓膜に伝わる。このようにして、通常の携帯電話使用状態において、軟骨伝導出力部963は気導による受話部として機能することができる。   With the above configuration, first, the vibration of the cartilage conduction vibration source 925 is transmitted to the side by the vibration conductor 227 and vibrates both ends 224 and 226. By contacting one of them with the tragus, the cartilage You can hear sound through conduction. As in the fourth embodiment, the vibration conductor 227 does not vibrate only at the right end 224 and the left end 226 but vibrates as a whole. Accordingly, also in the tenth embodiment, voice information can be transmitted regardless of where the inner upper edge of the mobile phone 901 is brought into contact with the ear cartilage. Then, when the mobile phone 901 is applied to the ear in such a manner that a part of the cartilage conduction output unit 963 is in front of the entrance to the ear canal, as in a normal mobile phone, the vibration conductor 227 contacts the wide range of the ear cartilage. At the same time, the cartilage conduction output portion 963 contacts the ear cartilage such as the tragus. Through such contact, sound can be heard by cartilage conduction. Further, in the same manner as in the fifth to ninth embodiments, sound from the outer surface of the cartilage conduction output unit 963 resonated by vibration of the cartilage conduction vibration source 925 is transmitted from the ear canal to the eardrum as sound waves. In this manner, the cartilage conduction output unit 963 can function as an air-conducting receiving unit in a normal mobile phone use state.

軟骨伝導は、軟骨への押圧力の大小により伝導が異なり、押圧力を大きくするとより効果的な伝導状態を得ることができる。これは、受話音が聞き取りにくければ携帯電話を耳に押し当てる力を強くするという自然な行動を音量調節に利用できることを意味する。そしてこのような機能は、例えば取扱説明書によって使用者に説明しなくても、使用者が自然な行動を通じて自ずからその機能を理解することができる。実施例10において、軟骨伝導振動源925の振動を剛体である振動伝導体227と弾性体である軟骨伝導出力部963の両者が同時に耳軟骨に接触可能であるよう構成したのは、主に剛体である振動伝導体227の押圧力の調節を通じ、より効果的に音量調節を行うことを可能にするためである。   The conduction of cartilage differs depending on the pressure applied to the cartilage, and a more effective conduction state can be obtained by increasing the pressure. This means that if the received sound is difficult to hear, the natural action of increasing the force of pressing the mobile phone against the ear can be used for volume adjustment. And even if such a function is not explained to the user by an instruction manual, for example, the user can naturally understand the function through natural actions. In the tenth embodiment, the configuration in which the vibration of the cartilage conduction vibration source 925 is configured so that both the vibration conductor 227 which is a rigid body and the cartilage conduction output unit 963 which is an elastic body can simultaneously contact the ear cartilage is mainly a rigid body. This is because the volume can be adjusted more effectively through the adjustment of the pressing force of the vibration conductor 227.

本発明の実施は、上記の実施例に限るものではなく、上記した本発明の種々の利点は、他の実施形態においても享受できる。例えば、実施例10において軟骨伝導振動源925と軟骨伝導出力部963の組合せを気導による受話部専用として機能するよう構成する場合は、軟骨伝導出力部963の配置されている位置に、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料以外のスピーカとして好適な共振体を配置することができる。この場合でも、実施例10において、圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源925が軟骨伝導振動源となるとともに、気導によって鼓膜に伝わる音波を発生する受話部の駆動源を兼ねるという特徴とその利点を享受できる。   The implementation of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and the various advantages of the present invention described above can also be enjoyed in other embodiments. For example, in the tenth embodiment, when the combination of the cartilage conduction vibration source 925 and the cartilage conduction output unit 963 is configured to function exclusively for the air receiving part, the ear cartilage is located at the position where the cartilage conduction output unit 963 is disposed. And a resonator suitable as a speaker other than a material whose acoustic impedance approximates. Even in this case, in the tenth embodiment, the cartilage conduction vibration source 925 formed of a piezoelectric bimorph element or the like serves as a cartilage conduction vibration source, and also serves as a drive unit for the earpiece that generates sound waves transmitted to the eardrum by air conduction and its features. Benefit from the benefits.

図20は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例11を示す斜視図である。実施例11の携帯電話1001は、実施例4と同様にして、可動部のない一体型のものであり、GUI機能を備えた大画面表示部205を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例4と同一の番号を付し、説明を省略する。なお、実施例4と同様にして実施例11でも、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。   FIG. 20 is a perspective view showing Example 11 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. Similar to the fourth embodiment, the cellular phone 1001 according to the eleventh embodiment is an integrated type having no movable part, and is configured as a so-called smartphone having a large screen display unit 205 having a GUI function. And since there are many common points in the structure, the same number is attached | subjected to a corresponding part, and description is abbreviate | omitted. In the same manner as in the fourth embodiment, in the eleventh embodiment, the “upper portion” does not mean the separated upper portion but the upper portion of the integrated structure.

実施例11が実施例4と異なるのは、右耳用振動部1024および左耳用振動部1026が、携帯電話1001の正面ではなく、それぞれ側面1007、および図示の関係で番号を省略している反対側の側面、に設けられていることである。(なお、右耳用振動部1024および左耳用振動部1026の配置が図7の実施例4に対して左右逆になっていることに注意)機能的には、実施例4と同様にして、実施例11においても右耳用振動部1024および左耳用振動部1026は、それぞれ振動伝導体1027の両端部として構成されており、振動伝導体1027の下部には圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源1025が接触して配置され、振動伝導体1027にその振動を伝える。これによって、軟骨伝導振動源1025の振動が振動伝導体1027により側方に伝達され、その両端1024および1026を振動させる。振動伝導体1027の両端1024および1026は、携帯電話1001の側面(例えば1007)の上端部分を耳にあてたとき耳珠と接触するよう配置されている。   Example 11 differs from Example 4 in that the right-ear vibration unit 1024 and the left-ear vibration unit 1026 are not the front surface of the mobile phone 1001, but the side surfaces 1007, respectively, and the numbers are omitted because of the illustrated relationship. It is provided on the opposite side surface. (Note that the arrangement of the right-ear vibration unit 1024 and the left-ear vibration unit 1026 is reversed to the left and right with respect to the fourth embodiment in FIG. 7). Also in the eleventh embodiment, the right-ear vibration unit 1024 and the left-ear vibration unit 1026 are configured as both ends of the vibration conductor 1027, respectively, and a cartilage including a piezoelectric bimorph element or the like below the vibration conductor 1027. A conduction vibration source 1025 is placed in contact and transmits the vibration to the vibration conductor 1027. As a result, the vibration of the cartilage conduction vibration source 1025 is transmitted to the side by the vibration conductor 1027 to vibrate both ends 1024 and 1026 thereof. Both ends 1024 and 1026 of the vibration conductor 1027 are arranged so as to come into contact with the tragus when the upper end portion of the side surface (for example, 1007) of the mobile phone 1001 is applied to the ear.

また、マイク等の送話部1023は、右耳用振動部1024および左耳用振動部1026のいずれが耳珠に当てられた状態であっても使用者によって発音される音声を拾うことができるよう、携帯電話1001の下面に設けられている。なお、実施例11の携帯電話1001は、大画面表示部205を観察しながらのテレビ電話のためのスピーカ1013が設けられており、マイク等の送話部1023はテレビ電話の際には感度の切換えが行われ、大画面表示部205を観察中の使用者によって発音される音声を拾うことができる。   Further, the microphone 102 or the like can pick up the sound produced by the user even when either the right-ear vibration unit 1024 or the left-ear vibration unit 1026 is placed on the tragus. The mobile phone 1001 is provided on the lower surface. Note that the mobile phone 1001 of Example 11 is provided with a speaker 1013 for a videophone while observing the large screen display unit 205, and the transmitter 1023 such as a microphone has a high sensitivity when making a videophone. Switching is performed, and it is possible to pick up a sound produced by the user who is observing the large screen display unit 205.

図21は、右耳用振動部1024と左耳用振動部1026の機能を示す携帯電話1001の側面図であり、図示の方法は図2に準じる。但し、図20で説明したように、実施例11では右耳用振動部1024および左耳用振動部1026がそれぞれ携帯電話1001の側面に設けられている。従って、実施例11において携帯電話1001を耳に当てる際には、図21に示すように携帯電話1001の側面が耳珠に当てられる。つまり、図2のように携帯電話1の表示部5の面が耳珠に当てられるのではないので、大画面表示部205が耳や頬に当たって皮脂などで汚れることがなくなる。   FIG. 21 is a side view of the cellular phone 1001 showing the functions of the right-ear vibration unit 1024 and the left-ear vibration unit 1026, and the illustrated method is the same as FIG. However, as described with reference to FIG. 20, in the eleventh embodiment, the right-ear vibration unit 1024 and the left-ear vibration unit 1026 are provided on the side surfaces of the mobile phone 1001. Therefore, when the mobile phone 1001 is applied to the ear in the eleventh embodiment, the side surface of the mobile phone 1001 is applied to the tragus as shown in FIG. That is, since the surface of the display unit 5 of the mobile phone 1 is not applied to the tragus as shown in FIG. 2, the large screen display unit 205 does not hit the ears or cheeks and is contaminated with sebum.

具体的に述べると、図21(A)は、右手に携帯電話1001を持って右耳28の耳珠32を当てている状態を示し、携帯電話1001において右耳28に当てられているのと反対側の側面が見えているとともに、断面が図示されている大画面表示部205の表面は頬とほぼ直角になって顔の下後方を向いている。この結果、上記のように大画面表示部205が耳や頬に当たって皮脂などで汚れることがなくなる。同様に、図21(B)は、左手に携帯電話1001を持って左耳30の耳珠34に当てている状態を示し、この場合でも図21(A)と同様にして、大画面表示部205が頬とほぼ直角になって顔の下後方を向いており、大画面表示部205が耳や頬に当たって皮脂などで汚れることがなくなる。   Specifically, FIG. 21A shows a state in which the mobile phone 1001 is held in the right hand and the tragus 32 of the right ear 28 is applied, and the mobile phone 1001 is applied to the right ear 28. The side of the opposite side is visible, and the surface of the large screen display unit 205 whose cross section is shown is substantially perpendicular to the cheek and faces the lower back of the face. As a result, as described above, the large screen display unit 205 does not hit the ears or cheeks and become dirty with sebum. Similarly, FIG. 21B shows a state in which the mobile phone 1001 is held in the left hand and is placed on the tragus 34 of the left ear 30, and in this case as well, as in FIG. 205 is almost perpendicular to the cheek and faces the lower back of the face, so that the large screen display unit 205 does not hit the ear or cheek and get dirty with sebum.

なお、図21のような使用状態は、例えば図21(A)の場合、携帯電話1001を右手で持って大画面表示部205を観察している状態からそのまま手を捻らずに携帯電話1001を移動させて右耳用振動部1024を耳珠32に当てることにより実現する。従って携帯電話1001を持ち換えたり手を捻ったりすることなく、肘と手首の角度を若干変化させるという右手の自然な動きで大画面表示部205の観察状態と右耳用振動部1024を耳珠32に当てる状態の間の遷移が可能である。なお、上記では説明の単純化のため、図21の状態は大画面表示部205が頬とほぼ直角になっているものとしたが、手の角度や携帯電話1001を耳に当てる姿勢は使用者が自由に選択することができるので、大画面表示部205が頬の角度は必ずしも直角である必要はなく、適度に傾いていてよい。しかしながら、実施例11の構成によれば、右耳用振動部1024および左耳用振動部1026がそれぞれ携帯電話1001の側面に設けられているので、どのような姿勢でこれらを耳珠32または34に当てたとしても、大画面表示部205が耳や頬に当たって皮脂などで汚れることはない。   For example, in the case of FIG. 21A, the mobile phone 1001 can be used without twisting the hand from the state where the mobile phone 1001 is held with the right hand and the large screen display unit 205 is observed. This is realized by moving and applying the right ear vibrating part 1024 to the tragus 32. Therefore, the observation state of the large-screen display unit 205 and the right-ear vibration unit 1024 are moved by the natural movement of the right hand by slightly changing the angle between the elbow and the wrist without changing the mobile phone 1001 or twisting the hand. Transitions between states for 32 are possible. In the above, for simplification of explanation, the state of FIG. 21 is such that the large screen display unit 205 is substantially perpendicular to the cheek. However, the angle of the hand and the posture of placing the mobile phone 1001 on the ear are the user. Can be freely selected, the angle of the cheeks of the large screen display unit 205 does not necessarily have to be a right angle, and may be inclined moderately. However, according to the configuration of the eleventh embodiment, the right-ear vibration unit 1024 and the left-ear vibration unit 1026 are provided on the side surfaces of the mobile phone 1001, respectively. The large screen display unit 205 does not hit the ears or cheeks and get dirty with sebum.

なお、実施例11では、大画面表示部205が頬の方向を向いて隠れることがなくなる結果、通話先などの表示内容が前後の他人に見える可能性がある。従って実施例11ではプライバシー保護のため、右耳用振動部1024または左耳用振動部1026が耳に当てられている状態では通常表示からプライバシー保護表示(例えば無表示)への切換えが自動的に行われる。その詳細については後述する。   In the eleventh embodiment, as a result of the large screen display unit 205 not being hidden in the direction of the cheek, there is a possibility that the display contents such as the call destination may be visible to the other people around. Therefore, in Example 11, for protection of privacy, switching from the normal display to the privacy protection display (for example, no display) is automatically performed when the right-ear vibration unit 1024 or the left-ear vibration unit 1026 is applied to the ear. Done. Details thereof will be described later.

図22は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例12を示す斜視図である。図22(A)は、後述する取っ手1181が突出していない状態、図22(B)は、取っ手1181が突出している状態をそれぞれ示す。実施例12の携帯電話1101は、実施例11と同様にして、軟骨伝導用振動部1124が携帯電話1101の側面(図22で見て左側の側面であり、図示の都合上隠れた面となるので番号を付与せず)に設けられている。なお、実施例12は、携帯電話としては、実施例11と同様の可動部のない一体型のものをベースにしており、GUI機能を備えた大画面表示部205を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例11と同一の番号を付し、説明を省略する。なお、実施例11と同様にして実施例12でも、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。   FIG. 22 is a perspective view showing Example 12 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. FIG. 22A shows a state where a handle 1181 described later does not protrude, and FIG. 22B shows a state where the handle 1181 protrudes. In the mobile phone 1101 of the twelfth embodiment, the cartilage conduction vibrating portion 1124 is the side surface of the mobile phone 1101 (the left side surface in FIG. 22 and is hidden for convenience of illustration) in the same manner as the eleventh embodiment. (No number is assigned). In addition, the twelfth embodiment is configured as a so-called smart phone having a large screen display unit 205 having a GUI function, based on an integrated mobile phone having no movable part, similar to the eleventh embodiment. Yes. And since there are many common points in the structure, the same number is attached | subjected to the corresponding part, and description is abbreviate | omitted. In the same manner as in the eleventh embodiment, in the twelfth embodiment, the “upper portion” does not mean the separated upper portion but means the upper portion of the integrated structure.

実施例12が実施例11と異なるのは、後述する取っ手1181に関する構成の他、軟骨伝導用振動部1124が携帯電話1101における図22で見て左の片側の側面に設けられている点である。また、耳に当てられるのは、左側の側面に限られるので、マイク等の送話部1123も、図22に示すように携帯電話1101の左側面寄りの下面に設けられている。なお、実施例12においても、大画面表示部205を観察しながらのテレビ電話の際には、送話部1123の切換えが行われ、大画面表示部205を観察中の使用者によって発音される音声を拾うことができる。   Example 12 differs from Example 11 in that a cartilage conduction vibration part 1124 is provided on the left side surface of the mobile phone 1101 in FIG. . Further, since it can be applied to the ear only on the left side surface, a transmitter 1123 such as a microphone is also provided on the lower surface near the left side surface of the mobile phone 1101 as shown in FIG. In the twelfth embodiment as well, during a videophone call while observing the large screen display unit 205, the transmission unit 1123 is switched, and the large screen display unit 205 is pronounced by the user who is observing. You can pick up audio.

実施例12では、図22のように大画面表示部205が見えている状態から実施例11と同様にして軟骨伝導用振動部1124を右耳の耳珠に当てることができる。一方、軟骨伝導用振動部1124を左耳の耳珠に当てるには、携帯電話1101が裏向くように持ち換えることにより軟軟骨伝導用振動部1124が左耳に対向するようにすることができる。このような使用は図22(A)のように取っ手1181を突出させない状態でも可能である。   In Example 12, the cartilage conduction vibration unit 1124 can be applied to the tragus of the right ear from the state in which the large screen display unit 205 is visible as shown in FIG. On the other hand, in order to put the cartilage conduction vibration portion 1124 against the tragus of the left ear, the soft cartilage conduction vibration portion 1124 can be opposed to the left ear by changing the mobile phone 1101 so that it faces down. . Such use is possible even in a state where the handle 1181 does not protrude as shown in FIG.

次に取っ手の機能について説明する。図21のように大画面表示面205が頬とほぼ直角になるような角度で軟骨伝導用振動部1124を耳に当てる際の一つの自然な持ち方は、大画面表示部205が設けられている携帯電話1101の表面および背面を親指および他の四指で挟む形であるが、このとき大画面表示部205に指がタッチする状態となるので、誤動作の可能性があるとともに通話中の比較的長時間かつ強い接触による指紋汚れのおそれがある。   Next, the function of the handle will be described. As shown in FIG. 21, one natural way to hold the cartilage conduction vibration portion 1124 at an angle such that the large screen display surface 205 is substantially perpendicular to the cheek is that the large screen display portion 205 is provided. The front and back surfaces of the mobile phone 1101 are sandwiched between the thumb and other four fingers. At this time, since the finger touches the large screen display unit 205, there is a possibility of malfunction and a comparison during a call. There is a risk of fingerprint smearing due to prolonged and strong contact.

そこで、実施例12では、大画面表示部205への指のタッチを防止しつつ携帯電話1101の保持を容易にするため、必要に応じ、図22(A)の状態から図22(B)の状態に取っ手1181を突出させ、この取っ手1181を保持に利用することができるよう構成している。これによって図22(B)の状態では取っ手1181および携帯電話1101の本体端部を親指および他の四指で挟むことが可能となり、大画面表示部205にタッチすることなく容易に携帯電話1101を保持することができる。また、突出量が比較的大きくなるよう構成する場合には、取っ手1181を握って携帯電話1101を保持することも可能である。なお、図22(A)の状態の場合と同様、携帯電話1101が裏向くように保持することにより、軟骨伝導用振動部1124を左耳の耳珠に当てることも可能である。   Therefore, in the twelfth embodiment, in order to facilitate the holding of the mobile phone 1101 while preventing the finger from touching the large screen display unit 205, the state shown in FIG. The handle 1181 is protruded to the state, and the handle 1181 can be used for holding. 22B, the handle 1181 and the end of the main body of the mobile phone 1101 can be sandwiched between the thumb and other four fingers, and the mobile phone 1101 can be easily attached without touching the large screen display portion 205. Can be held. In the case where the protrusion is configured to be relatively large, the cellular phone 1101 can be held by holding the handle 1181. As in the case of FIG. 22A, the cartilage conduction vibrating portion 1124 can be applied to the tragus of the left ear by holding the mobile phone 1101 facing down.

図22(A)から取っ手1181を突出させるには、突出操作ボタン1183を押すことにより、取っ手のロックが外れ、若干突出するのでこれを引き出すことにより図22(B)の状態とすることができる。図22(B)の状態ではロックがかかるので、取っ手1181を持って軟骨伝導用振動部1124を耳珠に押し付ける際にも支障がない。取っ手1181を収納するには、図22(B)の状態で突出操作ボタン1183を押せばロックが外れるので、図22(A)の状態にとなるよう取っ手1181を押し込めばロックがかかる。   In order to project the handle 1181 from FIG. 22A, the handle lock is released by pressing the projecting operation button 1183, and the handle protrudes slightly, so that it can be pulled out to be in the state of FIG. 22B. . Since the lock is applied in the state of FIG. 22 (B), there is no problem even when holding the handle 1181 and pressing the vibration part 1124 for cartilage conduction against the tragus. In order to store the handle 1181, the lock is released by pressing the protruding operation button 1183 in the state shown in FIG. 22B. Therefore, the handle 1181 is locked if the handle 1181 is pushed into the state shown in FIG.

図23は、図22の実施例12における制御部239(図8流用)の動作のフローチャートである。なお、図23のフローは、図14のフローと共通する部分が多いので該当部分には同一のステップ番号を付し、説明を省略する。図23も、主に軟骨伝導振動ユニット228の機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、図14等と同様にして、実施例12でも、一般的な携帯電話の機能等、図23のフローに表記していない制御部239の動作も存在する。図23において図14と異なる部分は太字で示しているので、以下これらの部分を中心に説明する。   FIG. 23 is a flowchart of the operation of the control unit 239 (FIG. 8 diversion) in the twelfth embodiment of FIG. Note that the flow in FIG. 23 has many parts in common with the flow in FIG. 14, and thus the corresponding steps are denoted by the same step numbers and description thereof is omitted. FIG. 23 also shows operations extracted with a focus on related functions in order to mainly explain the functions of the cartilage conduction vibration unit 228. Accordingly, similarly to FIG. 14 and the like, in the twelfth embodiment, there are operations of the control unit 239 that are not shown in the flow of FIG. In FIG. 23, portions different from those in FIG. 14 are shown in bold, and therefore, these portions will be mainly described below.

図23のフローでは、ステップS104に至ると通話開始操作が行われたかどうかチェックする。そして操作がなければ直ちにステップS34に移行する。一方、通話開始操作が検知されるとステップS132に進み、取っ手1181が突出状態にあるかどうかチェックする。そして突出状態になければステップS134に進み、軟骨伝導用振動部1124が耳軟骨に接触している状態にあるかどうかチェックする。そして接触状態が検知されるとステップS136に進む。なお、ステップS132において取っ手1181が突出状態にあることが検知されると直ちにステップS136に移行する。   In the flow of FIG. 23, when the process reaches step S104, it is checked whether or not a call start operation has been performed. If there is no operation, the process immediately proceeds to step S34. On the other hand, if a call start operation is detected, the process proceeds to step S132 to check whether the handle 1181 is in the protruding state. If not in the protruding state, the process proceeds to step S134, and it is checked whether or not the cartilage conduction vibration unit 1124 is in contact with the ear cartilage. When the contact state is detected, the process proceeds to step S136. If it is detected in step S132 that the handle 1181 is in the protruding state, the process proceeds to step S136.

ステップS136では送話部1123をオンするとともにステップS138で軟骨伝導用振動部1124をオンする。一方、ステップS140ではスピーカ1013をオフする。次いでステップS142に進み、大画面表示部205の表示をプライバシー保護表示とする。このプライバシー保護表示は、プライバシー情報を含まない所定の表示とするかまたは無表示状態とする。なお、この時点では大画面表示部205自体をオフすることなく表示内容のみを変更する。このような表示制御を行った後、ステップS52に移行する。なお、ステップS136からステップS142において、既に目的の状態となっている場合はこれらのステップでは結果的に何もせずステップS52に至る。   In step S136, the transmitter 1123 is turned on, and in step S138, the cartilage conduction vibration unit 1124 is turned on. On the other hand, in step S140, the speaker 1013 is turned off. In step S142, the display on the large screen display unit 205 is set as a privacy protection display. This privacy protection display is a predetermined display that does not include privacy information or is in a non-display state. At this time, only the display content is changed without turning off the large screen display unit 205 itself. After performing such display control, the process proceeds to step S52. In step S136 to step S142, if the target state has already been reached, the result of these steps is nothing and the process proceeds to step S52.

一方、ステップS134で軟骨伝導用振動部1124が耳軟骨に接触している状態にあることが検知されないときは、ステップS144に移行し、送話部1123をオンするとともに、ステップS146で軟骨伝導用振動部1124をオフする。一方、ステップS148ではスピーカ1013をオンする。次いでステップS150に進み、大画面表示部205の表示を通常表示とする。このような表示制御を行った後、ステップS118に移行する。なお、ステップS144からステップS150においても、既に目的の状態となっている場合はこれらのステップでは結果的に何もせずステップS118に至る。   On the other hand, when it is not detected in step S134 that the cartilage conduction vibration unit 1124 is in contact with the ear cartilage, the process proceeds to step S144, the transmitter 1123 is turned on, and in step S146, the cartilage conduction vibrator 1124 is turned on. The vibration unit 1124 is turned off. On the other hand, in step S148, the speaker 1013 is turned on. Next, the process proceeds to step S150, and the display on the large screen display unit 205 is set to the normal display. After performing such display control, the process proceeds to step S118. Even in steps S144 to S150, if the target state has already been achieved, these steps result in nothing and the process reaches step S118.

ステップS142に後続するステップS52からステップS56、ステップS118およびステップS34、ならびにステップS150に後続するステップS118およびステップS34は、図14と共通なので説明を省略する。なお、ステップS118に移行すると通話状態が断たれたかどうかのチェックが行われ、通話断が検知されない場合はフローがステップS132に戻り、以下、ステップS132からステップS150およびステップS52からステップS56が繰り返される。これによって、取っ手1181の出し入れまたは軟骨伝導用振動部1124の接触非接触により、軟骨伝導用振動部1124とスピーカ1013の切換えおよび表示の切換えが自動的に行われる。また、軟骨伝導用振動部1124がオンとなっている状態では、耳栓骨伝導効果の有無に基づく自声波形反転信号付加の有無の切換えが自動的に行われる。   Step S52 to step S56, step S118 and step S34 following step S142, and step S118 and step S34 subsequent to step S150 are the same as those in FIG. In step S118, a check is made as to whether or not the call state has been cut off. If no call cut is detected, the flow returns to step S132, and steps S132 to S150 and steps S52 to S56 are repeated. . Thus, the cartilage conduction vibration unit 1124 and the speaker 1013 are automatically switched and the display is switched by inserting / removing the handle 1181 or the contact / non-contact of the cartilage conduction vibration unit 1124. In addition, when the cartilage conduction vibration unit 1124 is turned on, the presence / absence of the voice waveform inversion signal based on the presence / absence of the ear plug conduction effect is automatically switched.

なお、上記のステップの繰り返しにおいて、大画面表示部205の表示がステップS142において最初にプライバシー保護表示に変わってから所定時間が経過したかを判断するステップおよび所定時間経過があったときに省電力の目的で大画面表示部205自体をオフするステップをステップS142とステップS52の間に挿入してもよい。このとき、これに対応して、ステップS148とステップS150の間に大画面表示部205がオフになっているときこれをオンするステップを挿入する。また、図23のフローは、ステップS132を省略することにより、図20の実施例11にも採用することができる。   Note that, in the repetition of the above steps, a step of determining whether a predetermined time has elapsed since the display on the large screen display unit 205 first changed to the privacy protection display in step S142 and power saving when the predetermined time has elapsed. For this purpose, a step of turning off the large screen display unit 205 itself may be inserted between step S142 and step S52. At this time, a step for turning on the large screen display unit 205 when the large screen display unit 205 is turned off is inserted between step S148 and step S150. The flow of FIG. 23 can also be adopted in the embodiment 11 of FIG. 20 by omitting step S132.

図24は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例13を示す斜視図である。図24(A)は、後述する送受話ユニット1281が携帯電話1201と一体化している状態、図24(B)は、送受話ユニット1281が分離されている状態をそれぞれ示す。実施例13の携帯電話1201は、図24(A)の状態において軟骨伝導用振動部1226が携帯電話1201の側面1007に配置された状態となっている。この点では、実施例11および実施例12と同様である。なお、実施例13は、携帯電話としては、実施例11および実施例12と同様の可動部のない一体型のものをベースにしており、GUI機能を備えた大画面表示部205を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例12と同一の番号を付し、説明を省略する。なお、実施例11および実施例12と同様にして実施例13でも、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。   FIG. 24 is a perspective view showing Example 13 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. 24A shows a state in which a transmission / reception unit 1281 described later is integrated with the mobile phone 1201, and FIG. 24B shows a state in which the transmission / reception unit 1281 is separated. In the mobile phone 1201 of the thirteenth embodiment, the cartilage conduction vibration portion 1226 is disposed on the side surface 1007 of the mobile phone 1201 in the state shown in FIG. This is the same as in the eleventh and twelfth embodiments. Note that the thirteenth embodiment is a so-called smart phone having a large screen display unit 205 having a GUI function based on an integrated mobile phone having no movable part, similar to the eleventh and twelfth embodiments. It is configured as. And since there are many common points in the structure, the same number is attached | subjected to the corresponding part as Example 12, and description is abbreviate | omitted. It should be noted that in the thirteenth embodiment as in the eleventh and twelfth embodiments, the “upper portion” does not mean the separated upper portion, but means the upper portion of the integral structure.

実施例13は、図24(A)の状態では、軟骨伝導用振動部1226および送話部1223が図24で見て右側に配置されていることを除き、実施例12の図22(A)と同様の構成である。但し、図24のように大画面表示部205が見えている状態からは、軟骨伝導用振動部1226は左耳の耳珠に当てられる。そして、軟骨伝導用振動部1226を右耳の耳珠に当てるには、携帯電話1201が裏向くように持ち換えることにより軟骨伝導用振動部1226が左耳に対向するようにする。   In Example 13, in the state of FIG. 24A, the cartilage conduction vibration part 1226 and the transmission part 1223 are arranged on the right side as viewed in FIG. It is the same composition as. However, when the large screen display unit 205 is visible as shown in FIG. 24, the cartilage conduction vibration unit 1226 is applied to the tragus of the left ear. In order to place the cartilage conduction vibration part 1226 on the tragus of the right ear, the cartilage conduction vibration part 1226 is opposed to the left ear by holding the mobile phone 1201 facing down.

実施例13が、実施例12と異なるのは、軟骨伝導用振動部1226および送話部1223を含む送受話ユニット1281が図24(B)のように携帯電話1201から分離できる点である。送受話ユニット1281の携帯電話1201からの着脱は、着脱ロックボタン1283を操作することにより可能である。送受話ユニット1281はさらに、電源部を含む軟骨伝導用振動部1226および送話部1223のための制御部1239、および送受話操作部1209を有する。送受話ユニット1281はまた、携帯電話1201と電波1285で無線通信可能なBluetooth(登録商標)などの近距離通信部1287を有し、送話部1223から拾った使用者の音声および軟骨伝導用振動部1226の耳への接触状態の情報を携帯電話1201に送信するとともに、携帯電話1201から受信した音声情報に基づき軟骨伝導用振動部1226を振動させる。   Example 13 is different from Example 12 in that a transmission / reception unit 1281 including a cartilage conduction vibration unit 1226 and a transmission unit 1223 can be separated from the mobile phone 1201 as shown in FIG. The transmission / reception unit 1281 can be detached from the cellular phone 1201 by operating the attachment / detachment lock button 1283. The transmission / reception unit 1281 further includes a cartilage conduction vibration unit 1226 including a power supply unit, a control unit 1239 for the transmission unit 1223, and a transmission / reception operation unit 1209. The transmission / reception unit 1281 also has a short-range communication unit 1287 such as Bluetooth (registered trademark) that can wirelessly communicate with the mobile phone 1201 by radio waves 1285. The user's voice picked up from the transmission unit 1223 and vibration for cartilage conduction Information on the contact state of the unit 1226 with the ear is transmitted to the mobile phone 1201 and the vibration unit 1226 for cartilage conduction is vibrated based on the audio information received from the mobile phone 1201.

上記のようにして分離した送受話ユニット1281は、ペンシル型送受話ユニットとして機能し、軟骨伝導用振動部1226を自由に持って右耳または左耳の耳珠に接触させることにより通話が可能である。また、耳珠への接触圧を高めることで耳栓骨導効果を得ることもできる。また、分離させた状態の送受話ユニット1281は、軟骨伝導用振動部1226の長軸周りのいずれの面または先端を耳に当てても、軟骨伝導により音を聞くことができる。さらに、送受話ユニット1281は、通常は図24(A)のようにして携帯電話1201に収納して適宜図24(B)のように分離させる使用方法の他、図24(B)のように分離させた状態で、例えば携帯電話1201は内ポケットやカバンに収納するとともに、送受話ユニット1281はペンシルのように胸の外ポケットに挿しておき、発呼および着信時の操作および通話は送受話ユニット1281のみで行うような使用法も可能である。なお、軟骨伝導用振動部1226は、着信のバイブレータとして機能させることもできる。   The transmitter / receiver unit 1281 separated as described above functions as a pencil-type transmitter / receiver unit, and can communicate by freely holding the cartilage conduction vibration part 1226 and contacting the right or left tragus. is there. In addition, the effect of the ear plug bone can be obtained by increasing the contact pressure to the tragus. In addition, the transmitter / receiver unit 1281 in a separated state can hear sound by cartilage conduction, regardless of which surface or tip of the cartilage conduction vibration part 1226 around the long axis is applied to the ear. Further, the transmission / reception unit 1281 is usually housed in the mobile phone 1201 as shown in FIG. 24A and separated as shown in FIG. 24B, as well as in FIG. 24B. In the separated state, for example, the cellular phone 1201 is stored in an inner pocket or a bag, and the transmission / reception unit 1281 is inserted in the outer pocket of the chest like a pencil, and operations and calls at the time of outgoing and incoming calls are transmitted and received. Usage such as that performed only by the unit 1281 is also possible. The cartilage conduction vibration unit 1226 can also function as an incoming vibrator.

実施例13のようなペンシル型の送受話ユニット1281は、収納部を有する専用の携帯電話1201との組合せで構成する場合に限るものではない。例えば、Bluetooth(登録商標)などによる近距離通信機能を有する一般の携帯電話のアクセサリとして構成することも可能である。   The pencil-type transmission / reception unit 1281 as in the thirteenth embodiment is not limited to a combination with a dedicated mobile phone 1201 having a storage unit. For example, it can be configured as an accessory of a general mobile phone having a short-range communication function such as Bluetooth (registered trademark).

図25は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例14を示す斜視図である。図25(A)は、後述する送受話ユニット1381が携帯電話1301に収納されている状態、図25(B)は、送受話ユニット1381が引き出されている状態をそれぞれ示す。実施例14の携帯電話1301は、図25(A)の状態において軟骨伝導用振動部1326が携帯電話1301の側面1007に配置された状態となっている。この点では、実施例11から実施例13と同様である。なお、実施例14は、携帯電話としては、実施例11から実施例13と同様の可動部のない一体型のものをベースにしており、GUI機能を備えた大画面表示部205を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例13と同一の番号を付し、説明を省略する。なお、実施例11から実施例13と同様にして実施例14でも、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。   FIG. 25 is a perspective view showing Example 14 of the mobile phone according to the embodiment of the present invention. FIG. 25A shows a state in which a transmission / reception unit 1381 described later is housed in the mobile phone 1301, and FIG. 25B shows a state in which the transmission / reception unit 1381 is pulled out. In the mobile phone 1301 of the fourteenth embodiment, the cartilage conduction vibration portion 1326 is disposed on the side surface 1007 of the mobile phone 1301 in the state of FIG. This is the same as in the eleventh to thirteenth embodiments. The fourteenth embodiment is a so-called smart phone having a large screen display unit 205 having a GUI function based on an integrated mobile phone having no movable part, similar to the eleventh to thirteenth embodiments. It is configured as. And since there are many common points in the structure, the same number is attached | subjected to a corresponding part, and description is abbreviate | omitted. In the same manner as in the eleventh to thirteenth embodiments, in the fourteenth embodiment, the “upper portion” does not mean the separated upper portion, but means the upper portion of the integrated structure.

実施例14も、図25(A)の状態では、実施例13の図24(A)と同様の構成である。実施例14が、実施例13と異なるのは、図25(B)に示すように、送受話ユニット1381が無線ではなく有線で携帯電話1301と交信する点である。送受話ユニット1381の携帯電話1301からの着脱は、実施例13と同様にして着脱ロックボタン1283を操作することにより可能である。送受話ユニット1381においては、軟骨伝導用振動部1326と送話部1323の間および送話部1323と携帯電話1301の間がそれぞれケーブル1339で接続されている。なお、図25(A)の収納状態においては、ケーブル1339の内、軟骨伝導用振動部1326と送話部1323の間の部分は側面1007の溝内に収納されるとともに、送話部1323と携帯電話1301の間の部分は送話部1323を収納する際、スプリングによって携帯電話1301内部に自動的に巻き取られる。なお、送話部1323には、発呼および着信時の操作のためのリモコン操作部が備えられている。以上のようにして、実施例14では、送話部1323から拾った使用者の音声および軟骨伝導用振動部1326の耳への接触状態の情報が有線で携帯電話1301に送信されるとともに、携帯電話1301から有線で受信した音声情報に基づき軟骨伝導用振動部1326が振動させられる。   The configuration of the fourteenth embodiment is the same as that of the thirteenth embodiment shown in FIG. 24A in the state shown in FIG. The fourteenth embodiment differs from the thirteenth embodiment in that the transmission / reception unit 1381 communicates with the mobile phone 1301 not by radio but by wire as shown in FIG. The transmission / reception unit 1381 can be detached from the cellular phone 1301 by operating the detachment lock button 1283 in the same manner as in the thirteenth embodiment. In the transmission / reception unit 1381, a cable 1339 is connected between the cartilage conduction vibration unit 1326 and the transmission unit 1323 and between the transmission unit 1323 and the mobile phone 1301. 25A, the portion of the cable 1339 between the cartilage conduction vibration portion 1326 and the transmitter portion 1323 is stored in the groove of the side surface 1007, and the transmitter portion 1323 is The part between the mobile phones 1301 is automatically wound inside the mobile phone 1301 by a spring when the transmitter 1323 is accommodated. Note that the transmitter unit 1323 is provided with a remote control operation unit for operations at the time of outgoing and incoming calls. As described above, in the fourteenth embodiment, the user's voice picked up from the transmitter 1323 and the information on the contact state of the cartilage conduction vibration unit 1326 with the ear are transmitted to the mobile phone 1301 by wire, and the mobile phone. Based on the voice information received from the telephone 1301 by wire, the cartilage conduction vibration unit 1326 is vibrated.

図25(B)のように引き出された送受話ユニット1381は、軟骨伝導用振動部1326の部分が耳珠に触れるよう外耳道入口の下部軟骨に引っ掛けて使用する。そしてこの状態で送話部1323が口の近くに位置するので使用者の声を拾うことができる。また、軟骨伝導用振動部1326の部分を持って耳珠への接触圧を高めることで耳栓骨導効果を得ることもできる。さらに、送受話ユニット1381は、通常は図25(A)のようにして携帯電話1301に収納して適宜図25(B)のように引き出す使用方法の他、図25(B)のように送受話ユニット1381を引き出した状態で、例えば携帯電話1301は内ポケット等に収納するとともに、送受話ユニット1381の軟骨伝導用振動部1326を耳に引っ掛けたままとしておくような使用法も可能である。なお、軟骨伝導用振動部1326は、実施例13と同様にして、着信のバイブレータとして機能させることもできる。   The transmitter / receiver unit 1381 drawn out as shown in FIG. 25B is used by being hooked on the lower cartilage at the entrance to the ear canal so that the portion of the cartilage conduction vibrating portion 1326 touches the tragus. In this state, since the transmitter 1323 is located near the mouth, the user's voice can be picked up. In addition, it is also possible to obtain an ear plug bone conduction effect by increasing the contact pressure to the tragus with the portion 1326 for cartilage conduction. Further, the transmission / reception unit 1381 is usually housed in the mobile phone 1301 as shown in FIG. 25A and used as shown in FIG. With the receiving unit 1381 pulled out, for example, the mobile phone 1301 can be stored in an inner pocket or the like, and the cartilage conduction vibration portion 1326 of the transmitting / receiving unit 1381 can be kept hooked on the ear. It should be noted that the cartilage conduction vibrating portion 1326 can also function as an incoming vibrator in the same manner as in the thirteenth embodiment.

実施例14のような有線イヤホン型の送受話ユニット1381は、収納部を有する専用の携帯電話1301との組合せで構成する場合に限るものではない。例えば、外部イヤホンマイク接続端子を有する一般の携帯電話のアクセサリとして構成することも可能である。   The wired earphone-type transmission / reception unit 1381 as in the fourteenth embodiment is not limited to being configured in combination with the dedicated mobile phone 1301 having the storage unit. For example, it can be configured as an accessory of a general mobile phone having an external earphone / microphone connection terminal.

以上の各実施例に示した種々の特徴は、必ずしも個々の実施例に特有のものではなく、それぞれの実施例の特徴は、その利点が活用可能な限り、適宜、他の実施例の特徴と組み合わせたり、組み替えたりすることが可能である。   The various features shown in the above embodiments are not necessarily specific to each embodiment, and the features of each embodiment are appropriately different from those of other embodiments as long as the advantages can be utilized. They can be combined or rearranged.

また、以上の各実施例に示した種々の特徴の実施は、上記の実施例に限るものではなく、その利点を享受できる限り、他の実施例でも実施可能である。例えば、実施例11から実施例14における表示面に対する側面への軟骨伝導用振動部の配置は、軟骨伝導により耳珠から音声情報を伝える構成であることにより、耳珠への接触を容易にし、音情報の伝導ポイントを耳珠とすることができるため、耳で聞くという従来からの電話に近似した違和感のない傾聴姿勢を実現するものである。また、軟骨伝導による音声伝達は、気導の場合のように外耳道口の前に閉空間を形成する必要がないので側面への配置に適している。さらに、軟骨伝導により音情報を伝導させるため、振動体の振動により気導を生じる割合が少なく、幅の狭い携帯電話の側面に軟骨伝導用振動部を配置しても、外部への実質的な音漏れを伴うことなしに使用者の外耳道内に音を伝えることができる。これは、軟骨伝導においては、気導音として外耳道内に音が入るのではなく、音エネルギーが軟骨に接触することによって伝達され、その後耳の組織の振動によって外耳道の内部で音が生成されるからである。従って、実施例11から実施例14における軟骨伝導用振動部の採用は、音漏れによって隣にいる人に受話音が聞こえて迷惑をかけたりプライバシーが漏れたりする恐れなしに、表示面に対する側面に音情報出力部を配置する上でも効果が大きい。   The implementation of the various features shown in the above embodiments is not limited to the above embodiments, and other embodiments can be implemented as long as the advantages can be enjoyed. For example, the arrangement of the vibration part for cartilage conduction on the side surface with respect to the display surface in Example 11 to Example 14 is configured to transmit audio information from the tragus by cartilage conduction, thereby facilitating contact with the tragus, Since the conduction point of sound information can be used as a tragus, it is possible to realize a listening posture with a sense of incongruity similar to that of a conventional telephone that is heard by ear. In addition, sound transmission by cartilage conduction is suitable for placement on the side surface because it is not necessary to form a closed space in front of the ear canal opening as in the case of air conduction. Furthermore, since sound information is conducted by cartilage conduction, the rate of air conduction due to vibration of the vibrating body is small, and even if the cartilage conduction vibration part is arranged on the side surface of a narrow mobile phone, it is not substantially transmitted to the outside. Sound can be transmitted into the user's ear canal without sound leakage. This is because in cartilage conduction, sound does not enter the external auditory canal as air conduction sound, but sound energy is transmitted by contacting the cartilage, and then sound is generated inside the external auditory canal by vibration of the ear tissue. Because. Accordingly, the adoption of the vibration part for cartilage conduction in Example 11 to Example 14 is applied to the side surface with respect to the display surface without fear of annoying or leaking privacy by hearing the reception sound by the person next to the sound leaking. The effect is great in arranging the sound information output unit.

しかしながら、音声情報を聞く際の耳や頬の接触による表示面の汚れを防止することができる利点を享受するという点から見ると、表示面に対する側面への配置は、配置される音声情報出力部が軟骨伝導振動部である場合に限るものではない。例えば、音声情報出力部を気導によるイヤホンとし、これを表示面に対する側面に設けるよう構成してもよい。また、音声情報出力部を耳の前の骨(頬骨弓)または耳の後の骨(乳突部)または額にあてる骨伝導振動部とし、これを表示面に対する側面に配置するよう構成してもよい。これらの音声情報出力部の場合でも、表示面に対する側面への配置によって、音声情報を聞く際に表示面が耳や頬に接触することがなくなるのでその汚れを防止できる利点を享受可能である。そして、これらの場合においても、イヤホンや骨伝導振動部の配置が片側の側面に限る場合は、実施例12から実施例14のようにマイクについても表示面に対する側面に配置することができる。また、実施例11から実施例14と同様にして、図21のような姿勢でイヤホンを耳に当てて通話をする際、または骨伝導振動部を耳の前後の骨に当てて通話をする際において、表示面をプライバシー保護表示とすることにより、プライバシー情報を含む表示が前後または左右の他人に見えるのを防止することができる。   However, from the viewpoint of enjoying the advantage of preventing contamination of the display surface due to contact of the ears and cheeks when listening to audio information, the arrangement on the side surface with respect to the display surface is the audio information output unit arranged This is not limited to the case where is a cartilage conduction vibration part. For example, the voice information output unit may be an air-conducting earphone and provided on a side surface with respect to the display surface. Further, the voice information output unit is a bone conduction vibration unit applied to a bone in front of the ear (zygomatic arch), a bone after the ear (mastoid), or a forehead, and is arranged on a side surface with respect to the display surface. Also good. Even in the case of these audio information output units, the arrangement on the side surface with respect to the display surface can prevent the display surface from coming into contact with the ears and cheeks when listening to the audio information, so that the advantage of preventing the contamination can be enjoyed. Even in these cases, when the arrangement of the earphone and the bone conduction vibration unit is limited to one side surface, the microphone can also be arranged on the side surface with respect to the display surface as in Example 12 to Example 14. Further, in the same manner as in Example 11 to Example 14, when talking with the earphone on the ear in the posture as shown in FIG. 21, or when talking with the bone conduction vibration unit on the bones around the ear In the above, by making the display surface a privacy protection display, it is possible to prevent the display including the privacy information from being seen by other persons on the front and rear or on the left and right.

図26は、本発明の実施の形態に係る実施例15のシステム構成図である。実施例15は携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、携帯電話1401とともに携帯電話システムをなす。実施例15は、実施例13において図24(B)のように送受話ユニット1281が携帯電話1201から分離された状態のシステム構成と共通するシステム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要ない限り説明を省略する。なお、携帯電話1401は、実施例13の携帯電話1201と同様にして、送受話ユニットとの組合せで用いるべく特別に構成される場合に限るものではなく、例えば、Bluetooth(登録商標)などによる近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合であってもよい。この場合、送受話ユニットは、実施例13と同様にして、このような一般の携帯電話1401のアクセサリとして構成されることになる。これらの2つの場合についての詳細については後述する。   FIG. 26 is a system configuration diagram of Example 15 according to the embodiment of the present invention. The fifteenth embodiment is configured as a transmission / reception unit for a mobile phone, and forms a mobile phone system together with the mobile phone 1401. In the fifteenth embodiment, the system configuration is the same as that of the thirteenth embodiment in which the transmission / reception unit 1281 is separated from the mobile phone 1201 as shown in FIG. No description is given unless otherwise necessary. Note that the mobile phone 1401 is not limited to being specifically configured to be used in combination with a transmission / reception unit in the same manner as the mobile phone 1201 of the thirteenth embodiment. It may be configured as a general mobile phone having a distance communication function. In this case, the transmission / reception unit is configured as an accessory of such a general mobile phone 1401 in the same manner as in the thirteenth embodiment. Details of these two cases will be described later.

実施例15が、実施例13と異なるのは、送受話ユニットが実施例13のようなペンシル型ではなく、ヘッドセット1481として構成される点である。送受話ユニット1481が、圧電バイモルフ素子等を有する軟骨伝導用振動部1426および送話部1423を有すること、軟骨伝導用振動部1426および送話部1423のための電源部を含む制御部1439を有すること、および送受話操作部1409を有することについては、実施例13に準じる。さらに、送受話ユニット1481が、携帯電話1401と電波1285で無線通信可能なBluetooth(登録商標)などの近距離通信部1487を有し、送話部1423から拾った使用者の音声をおよび軟骨伝導用振動部1426の耳への接触状態の情報を携帯電話1401に送信するとともに、携帯電話1401から受信した音声情報に基づき軟骨伝導用振動部1426を振動させることについても、実施例13に準じる。   The fifteenth embodiment differs from the thirteenth embodiment in that the transmission / reception unit is configured as a headset 1481 instead of the pencil type as in the thirteenth embodiment. The transmission / reception unit 1481 has a cartilage conduction vibration unit 1426 and a transmission unit 1423 having a piezoelectric bimorph element and the like, and a control unit 1439 including a power supply unit for the cartilage conduction vibration unit 1426 and the transmission unit 1423. And having the transmission / reception operation unit 1409 is the same as in the thirteenth embodiment. Furthermore, the transmission / reception unit 1481 has a short-range communication unit 1487 such as Bluetooth (registered trademark) that can wirelessly communicate with the mobile phone 1401 by the radio wave 1285, and the user's voice picked up from the transmission unit 1423 and the cartilage conduction The information on the contact state of the vibrating portion 1426 to the ear is transmitted to the mobile phone 1401 and the vibrating portion 1426 for cartilage conduction is vibrated based on the audio information received from the mobile phone 1401 in accordance with the thirteenth embodiment.

次に、実施例15特有の構成について説明すると、ヘッドセット1481は、耳掛け部1489により右耳28に取り付けられる。ヘッドセット1481は、弾性体1473によって保持される可動部1491を有し、軟骨伝導用振動部1426はこの可動部1491によって保持されている。そして、ヘッドセット1481が耳掛け部1489により右耳28に取り付けられた状態において、軟骨伝導用振動部1426が耳珠32に接触するよう構成される。なお、弾性体1473は、可動部1491を耳珠32の方向に屈曲させることを可能とするとともに、軟骨伝導用振動部1426への緩衝材としても機能し、ヘッドセット1481にかかる機械的衝撃から軟骨伝導用振動部1426を保護する。   Next, the configuration peculiar to the fifteenth embodiment will be described. The headset 1481 is attached to the right ear 28 by the ear hooking portion 1489. The headset 1481 has a movable part 1491 held by an elastic body 1473, and the cartilage conduction vibration part 1426 is held by the movable part 1491. In the state where the headset 1481 is attached to the right ear 28 by the ear hooking portion 1489, the cartilage conduction vibrating portion 1426 is configured to contact the tragus 32. The elastic body 1473 enables the movable portion 1491 to bend in the direction of the tragus 32, and also functions as a cushioning material for the cartilage conduction vibration portion 1426. From the mechanical shock applied to the headset 1481, The vibrating part 1426 for cartilage conduction is protected.

図26の状態において通常の軟骨伝導による音情報の聴取が可能となるが、環境騒音で音情報が聞き取りにくい時は、可動部1491を外側から押すことによってこれを屈曲させ、軟骨伝導用振動部1426をより強く耳珠32に圧接することによって耳珠32が耳穴を塞ぐようにする。これによって、他の実施例でも説明した耳栓骨導効果が生じ、さらに大きな音で音声情報を伝えることができる。さらに耳珠32で耳穴を塞ぐことにより環境騒音を遮断することができる。また、可動部1491の屈曲状態の機械的検知に基づいて送話部1423から拾った自分の声の情報の位相を反転させて軟骨伝導用振動部1426に伝え、自分の声をキャンセルする。その効用等は他の実施例で説明したので詳細は割愛する。   In the state of FIG. 26, it is possible to listen to sound information by normal cartilage conduction. However, when sound information is difficult to hear due to environmental noise, it is bent by pushing the movable portion 1491 from the outside, and the vibration portion for cartilage conduction is used. By pressing 1426 more strongly against the tragus 32, the tragus 32 closes the ear hole. As a result, the ear plug bone conduction effect described in the other embodiments is produced, and voice information can be transmitted with a louder sound. Furthermore, environmental noise can be blocked by closing the ear hole with the tragus 32. Further, based on the mechanical detection of the bending state of the movable portion 1491, the phase of the information of the own voice picked up from the transmitting portion 1423 is inverted and transmitted to the vibration portion 1426 for cartilage conduction to cancel the own voice. Since the utility and the like have been described in other embodiments, the details are omitted.

図27は、本発明の実施の形態に係る実施例16のシステム構成図である。実施例16も、実施例15と同様にして携帯電話1401のための送受話ユニットをなすヘッドセット1581として構成されており、携帯電話1401とともに携帯電話システムをなす。実施例16は、実施例15と共通点が多いので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要ない限り説明を省略する。なお、携帯電話1401は、実施例15でも説明したとおり、特別に構成される場合および一般の携帯電話として構成される場合のいずれであってもよい。これら2つの場合については後述する。   FIG. 27 is a system configuration diagram of Example 16 according to the embodiment of the present invention. Similarly to the fifteenth embodiment, the sixteenth embodiment is configured as a headset 1581 that forms a transmission / reception unit for the mobile phone 1401, and forms a mobile phone system together with the mobile phone 1401. Since the sixteenth embodiment has many points in common with the fifteenth embodiment, common portions are denoted by common numbers, and description thereof is omitted unless particularly necessary. As described in the fifteenth embodiment, the mobile phone 1401 may be either specially configured or configured as a general mobile phone. These two cases will be described later.

実施例16が、実施例15と異なるのは、可動部1591全体が耳軟骨と音響インピーダンスが近似する弾性材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造)によって作られていることである。また、圧電バイモルフ素子等を有する軟骨伝導用振動部1526は、実施例8と同様にして可動部1591の内部に埋め込まれている。このような構成により、可動部1591は、それ自身の弾性により軟骨伝導用振動部1526を含んで耳珠32側に屈曲させられることが可能となっている。なお、簡単のため図示を省略しているが、軟骨伝導用振動部1526と制御部1439などの回路部分は、図17(C)におけるフレキシブル接続線769と同様の接続線により接続されている。   Example 16 differs from Example 15 in that the movable part 1591 as a whole is elastic material (silicone rubber, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or natural rubber having an acoustic impedance similar to that of the ear cartilage. It is made by a structure in which air bubbles are sealed. The cartilage conduction vibration portion 1526 having a piezoelectric bimorph element or the like is embedded in the movable portion 1591 in the same manner as in the eighth embodiment. With such a configuration, the movable portion 1591 can be bent to the tragus 32 side including the cartilage conduction vibration portion 1526 by its own elasticity. Although not illustrated for simplicity, circuit portions such as the cartilage conduction vibration unit 1526 and the control unit 1439 are connected by a connection line similar to the flexible connection line 769 in FIG.

実施例16では、図27の状態において可動部1591が耳珠32に接触しており、軟骨伝導用振動部1526からの音情報は可動部1591の弾性材料を介した軟骨伝導により耳珠32に伝導される。この構成による効用は、実施例5から実施例10で説明したものと同様である。さらに、環境騒音で音情報が聞き取りにくい時は、可動部1591を外側から押すことによってこれを屈曲させ、軟骨伝導用振動部1526をより強く耳珠32に圧接することによって耳珠32が耳穴を塞ぐようにする。これによって、実施例15と同様にして耳栓骨導効果が生じ、さらに大きな音で音声情報を伝えることができる。耳珠32で耳穴を塞ぐことにより環境騒音を遮断することができることも実施例15と同様である。また、可動部1591の屈曲状態の機械的検知に基づいて送話部1423から拾った自分の声の情報の位相を反転させて軟骨伝導用振動部1526に伝え、自分の声をキャンセルできることも実施例15と同様である。   In Example 16, the movable portion 1591 is in contact with the tragus 32 in the state of FIG. 27, and the sound information from the cartilage conduction vibration portion 1526 is transmitted to the tragus 32 by cartilage conduction via the elastic material of the movable portion 1591. Conducted. The utility of this configuration is the same as that described in the fifth to tenth embodiments. Further, when it is difficult to hear sound information due to environmental noise, the movable part 1591 is bent from the outside by bending it, and the cartilage conduction vibration part 1526 is pressed against the tragus 32 more strongly, so that the tragus 32 blocks the ear hole. Try to close it. As a result, similar to the fifteenth embodiment, an ear plug bone conduction effect is produced, and voice information can be transmitted with a louder sound. Similarly to the fifteenth embodiment, the environmental noise can be blocked by closing the ear hole with the tragus 32. In addition, based on the mechanical detection of the bending state of the movable portion 1591, the phase of the information of one's own voice picked up from the transmitter 1423 is inverted and transmitted to the vibration portion 1526 for cartilage conduction, and the user's own voice can be canceled. Similar to Example 15.

さらに、実施例16では、軟骨伝導用振動部1526が可動部1591の内部に埋め込まれているため、可動部1591を構成する弾性材料は、ヘッドセット1581にかかる機械的衝撃から軟骨伝導用振動部1526を保護するとともに可動部1591自体への機械的衝撃からも軟骨伝導用振動部1526を保護する緩衝材として機能する。   Furthermore, in Example 16, since the cartilage conduction vibration portion 1526 is embedded in the movable portion 1591, the elastic material constituting the movable portion 1591 is caused by the mechanical shock applied to the headset 1581 from the cartilage conduction vibration portion. It functions as a buffer material that protects 1526 and protects the cartilage conduction vibration part 1526 from mechanical impacts on the movable part 1591 itself.

図28は、実施例16のブロック図であり、同一部分には図27と同一番号を付す。また、ブロック図の構成は実施例4と共通する部分が多いので対応する部分にはこれらの各部と同一の番号を付す。そして、これら同一または共通部分については、特に必要のない限り、説明を省略する。なお、実施例16において、図28の受話処理部212とイヤホン213は、図27の受話部13に相当し、図28の送話処理部222とマイク223が、図27の送話部23に相当する。実施例4と同様にして、送話処理部222は、マイク223から拾った操作者の音声の一部をサイドトーンとして受話処理部212に伝達し、受話処理部212は電話通信部47からの通話相手の声に操作者自身のサイドトーンを重畳してイヤホン213に出力することによって、携帯電話1401を耳に当てている状態の自分の声の骨導と気導のバランスを自然な状態に近くする。   FIG. 28 is a block diagram of the sixteenth embodiment, and the same parts as those in FIG. In addition, since the configuration of the block diagram has many portions in common with the fourth embodiment, the corresponding portions are denoted by the same numbers as those portions. The description of the same or common parts is omitted unless particularly necessary. In the sixteenth embodiment, the reception processing unit 212 and the earphone 213 in FIG. 28 correspond to the reception unit 13 in FIG. 27, and the transmission processing unit 222 and the microphone 223 in FIG. 28 correspond to the transmission unit 23 in FIG. Equivalent to. In the same manner as in the fourth embodiment, the transmission processing unit 222 transmits a part of the operator's voice picked up from the microphone 223 to the reception processing unit 212 as a side tone, and the reception processing unit 212 receives from the telephone communication unit 47. By superimposing the side tone of the operator on the other party's voice and outputting it to the earphone 213, the balance between the bone conduction and the air conduction of the person's voice when the mobile phone 1401 is applied to the ear is made natural. To be close.

図28における実施例16のブロック図が図8における実施例4のブロック図と異なるのは、図8における実施例4の携帯電話301が、図28の実施例16において携帯電話1401と送受話ユニットをなすヘッドセット1581に分けられていることである。つまり、図28は、実施例16において、携帯電話1401がヘッドセット1581との組み合わせで用いるべく特別に構成される場合のブロック図に該当する。   The block diagram of the sixteenth embodiment in FIG. 28 is different from the block diagram of the fourth embodiment in FIG. 8 in that the mobile phone 301 in the fourth embodiment in FIG. It is divided into the headset 1581 which makes | forms. That is, FIG. 28 corresponds to a block diagram when the mobile phone 1401 is specially configured to be used in combination with the headset 1581 in the sixteenth embodiment.

具体的に述べると、図28においては、位相調整ミキサー部236の出力がBluetooth(登録商標)などによる近距離通信部1446により外部に無線送信される。近距離通信部1446は、また、外部マイクから無線で受信した音声信号を送話処理部222に入力する。さらに、他の実施例では図示と説明を省略していたが、図28では携帯電話1401全体に給電する蓄電池を有する電源部1448を図示している。   More specifically, in FIG. 28, the output of the phase adjustment mixer 236 is wirelessly transmitted to the outside by a short-range communication unit 1446 such as Bluetooth (registered trademark). The short-range communication unit 1446 also inputs an audio signal received wirelessly from the external microphone to the transmission processing unit 222. Furthermore, although illustration and description are omitted in other embodiments, FIG. 28 shows a power supply unit 1448 having a storage battery that supplies power to the entire mobile phone 1401.

一方、ヘッドセット1581の構成は、携帯電話1401の近距離通信部1446と電波1285で交信する近距離通信部1487を有するとともに、ヘッドセット1581全体に給電する電源部1548を有する。電源部1548は、交換可能な電池または内蔵の蓄電池により給電を行う。また、ヘッドセット1581の制御部1439は、送話部(マイク)1423で拾った音声を近距離通信部1487から携帯電話1401に無線送信させるとともに、近距離通信部1487で受信した音声情報に基づき、軟骨伝導振動部1526を駆動制御する。さらに、制御部1439は、操作部1409による着信受信操作または発呼操作を近距離通信部1487から携帯電話1401に伝達する。屈曲検知部1588は、可動部1591の屈曲状態を機械的に検知し、制御部1439は、この屈曲検知情報を近距離通信部1487から携帯電話1401に伝達する。屈曲検知部1588は、例えば屈曲角度が所定以上に達した時メカ的にオンとなるスイッチで構成することができる。携帯電話1401の制御部239は、近距離通信部1446で受信した屈曲検知情報に基づき位相調整ミキサー部236を制御し、送話部(マイク)1423から送話処理部222に伝達された自分の声に基づく波形反転部240の信号を受話処理部212からの音声情報に付加するか否かを決定する。   On the other hand, the configuration of the headset 1581 includes a short-range communication unit 1487 that communicates with the short-range communication unit 1446 of the mobile phone 1401 using radio waves 1285 and a power supply unit 1548 that supplies power to the entire headset 1581. The power supply unit 1548 supplies power using a replaceable battery or a built-in storage battery. In addition, the control unit 1439 of the headset 1581 wirelessly transmits the voice picked up by the transmitter (microphone) 1423 from the short-range communication unit 1487 to the mobile phone 1401, and based on the voice information received by the short-range communication unit 1487. The cartilage conduction vibration unit 1526 is driven and controlled. Further, the control unit 1439 transmits the incoming call reception operation or the outgoing call operation by the operation unit 1409 from the short-range communication unit 1487 to the mobile phone 1401. The bending detection unit 1588 mechanically detects the bending state of the movable unit 1591, and the control unit 1439 transmits this bending detection information from the short-range communication unit 1487 to the mobile phone 1401. For example, the bending detection unit 1588 can be configured by a switch that is mechanically turned on when the bending angle reaches a predetermined angle or more. The control unit 239 of the mobile phone 1401 controls the phase adjustment mixer unit 236 based on the bending detection information received by the short-range communication unit 1446, and transmits its own information transmitted from the transmission unit (microphone) 1423 to the transmission processing unit 222. It is determined whether or not to add the signal of the waveform inverting unit 240 based on the voice to the voice information from the reception processing unit 212.

図29は、図27の実施例16において、携帯電話1401を一般の携帯電話として構成するとともに、ヘッドセット1581をそのアクセサリとして構成した場合のブロック図であり、図28との混乱を避けるため、実施例17として説明する。図29は、図28と共通する構成が多いので、同一部分には図28と同一番号を付し、特に必要のない限り、説明を省略する。   FIG. 29 is a block diagram in the case where the mobile phone 1401 is configured as a general mobile phone and the headset 1581 is configured as an accessory in the embodiment 16 of FIG. 27, in order to avoid confusion with FIG. This will be described as Example 17. 29 has many configurations in common with FIG. 28, the same reference numerals are assigned to the same portions as in FIG. 28, and description thereof is omitted unless particularly necessary.

上記のように、図29における実施例17では、携帯電話1601は、Bluetooth(登録商標)などによる近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成されている。具体的には、近距離通信部1446は、マイク223から入力されるのと同様の外部マイクからの音声情報を送話処理部222に入力するとともに、イヤホン213に出力するのと同様の音声情報を外部に出力する。そしてこれら近距離通信部1446を通じて外部との間で入出力される音声情報と内部のマイク223およびイヤホン213との切換えは、制御部239によって行われている。以上のようにして、図29の実施例17では、図28の実施例16における音質調整部238、波形反転部240および位相調整ミキサー部236の機能はヘッドセット1681側に移されている。   As described above, in the seventeenth embodiment in FIG. 29, the mobile phone 1601 is configured as a general mobile phone having a short-range communication function such as Bluetooth (registered trademark). Specifically, the short-range communication unit 1446 inputs audio information from an external microphone similar to that input from the microphone 223 to the transmission processing unit 222 and audio information similar to that output to the earphone 213. Is output to the outside. The control unit 239 switches between audio information input / output from / to the outside through the short-range communication unit 1446 and the internal microphone 223 and earphone 213. As described above, in the seventeenth embodiment in FIG. 29, the functions of the sound quality adjusting unit 238, the waveform inverting unit 240, and the phase adjusting mixer unit 236 in the sixteenth embodiment in FIG. 28 are moved to the headset 1681 side.

上記に対応して、図29の実施例17におけるヘッドセット1681では、以下の点において図28における実施例16と構成が異なっている。位相調整ミキサー部1636には、ヘッドセット1681の制御部1639の制御により近距離通信部1487で受信した受話音声情報が入力されるが、さらに波形反転部1640からの音声情報も入力可能なように構成される。そして位相調整ミキサー部1636は、必要に応じ、波形反転部1640からの音声情報を受信した受話音声情報にミキシングして軟骨伝導振動部1626を駆動する。より詳細に説明すると、送話部(マイク)1423から拾った操作者の音声の一部が音質調整部1638に入力され、軟骨伝導振動部1626を含む軟骨伝導振動ユニット1628から蝸牛に伝えるべき自分の声の音質を耳栓骨導効果発生時に声帯から体内伝導で蝸牛に伝わる操作者自身の声に近似した音質に調整し、両者のキャンセルを効果的にする。そして、波形反転部1640はこのようにして音質調整された自分の声を波形反転し、必要に応じ、位相調整ミキサー部1636に出力する。   Corresponding to the above, the headset 1681 in the embodiment 17 of FIG. 29 differs from the embodiment 16 of FIG. 28 in the following points. The phase adjustment mixer unit 1636 is input with the received voice information received by the short-range communication unit 1487 under the control of the control unit 1639 of the headset 1681, so that the voice information from the waveform inversion unit 1640 can also be input. Composed. Then, the phase adjustment mixer unit 1636 mixes the received voice information from the waveform inversion unit 1640 with the received voice information as necessary, and drives the cartilage conduction vibration unit 1626. More specifically, a part of the operator's voice picked up from the microphone (microphone) 1423 is input to the sound quality adjustment unit 1638 and transmitted to the cochlea from the cartilage conduction vibration unit 1628 including the cartilage conduction vibration unit 1626. The sound quality of the voice is adjusted to a sound quality that approximates the operator's own voice that is transmitted from the vocal cords to the cochlea by internal conduction when the ear plug conduction effect occurs, and canceling both of them effectively. Then, the waveform reversing unit 1640 reverses the waveform of the voice whose sound quality has been adjusted in this way, and outputs the result to the phase adjustment mixer unit 1636 as necessary.

具体的なミキシング制御について説明すると、位相調整ミキサー部1636は、屈曲検知部1588の検知する可動部1591の屈曲角度が所定以上に達し、これによって押される耳珠で耳穴が塞がれる状態に該当するときは、制御部1639からの指示によって波形反転部1640からの出力をミキシングして軟骨伝導振動ユニット1628を駆動する。これによって、耳栓骨導効果発生中の過度の自分の声がキャンセルされ、違和感の緩和が図られる。このとき、サイドトーン相当分の自分の声はキャンセルせずに残すようキャンセルの程度が調節される。一方、屈曲検知部1588が所定以上の屈曲を検知しないときは、耳穴が耳珠で塞がれておらず耳栓骨導効果が生じていない状態に該当するので、位相調整ミキサー部1636は制御部1639の指示に基づき、波形反転部1640からの自声波形反転出力のミキシングを行わない。なお、実施例4と同様にして、図29の実施例17においても、音質調整部1638と波形反転部1640の位置は逆転して構成してもよい。さらに、音質調整部1638および波形反転部1640は、位相調整ミキサー部1636内の機能として一体化してもよい。なお、制御部1639が操作部1409による着信受信操作または発呼操作を近距離通信部1487から携帯電話1601に伝達する点は、実施例16と同様である。   A specific mixing control will be described. The phase adjustment mixer unit 1636 corresponds to a state in which the bending angle of the movable unit 1591 detected by the bending detection unit 1588 reaches a predetermined value or more, and the earlobe is blocked by the tragus pressed by this. When doing so, the output from the waveform reversing unit 1640 is mixed by an instruction from the control unit 1639 to drive the cartilage conduction vibration unit 1628. As a result, excessive one's own voice during the occurrence of the ear plug bone conduction effect is canceled, and the uncomfortable feeling is alleviated. At this time, the degree of cancellation is adjusted so that the voice corresponding to the side tone is left without being canceled. On the other hand, when the bend detection unit 1588 does not detect a bend greater than or equal to the predetermined value, it corresponds to a state in which the ear hole is not blocked by the tragus and the ear plug bone conduction effect does not occur. Based on the instruction from the unit 1639, the voice waveform inversion output from the waveform inversion unit 1640 is not mixed. As in the fourth embodiment, the positions of the sound quality adjusting unit 1638 and the waveform reversing unit 1640 may be reversed in the seventeenth embodiment shown in FIG. Furthermore, the sound quality adjustment unit 1638 and the waveform inversion unit 1640 may be integrated as functions within the phase adjustment mixer unit 1636. Note that the control unit 1639 transmits the incoming call reception operation or the outgoing call operation by the operation unit 1409 from the short-range communication unit 1487 to the mobile phone 1601 in the same manner as in the sixteenth embodiment.

図28および図29のブロック図は、図27のシステム図の構成だけでなく、図26の実施例15のシステム図にも適用可能である。また、屈曲検知部1588を図8におけるような押圧センサ242に読み替えれば、図24の実施例13または図25の実施例14にも適用可能である。但し、実施例13に読み替える場合、図24(A)のように送受話ユニット1281が携帯電話1201に合体させられた場合において両者を直接接続する接点部を携帯電話1201および送受話ユニット1281に設ける。図24(A)の状態においては、近距離通信部による携帯電話1201と送受話ユニット1281との間の無線通信交信は、このような接点部を介した通信に自動的に切換わる。また、実施例14に読み替える場合、近距離通信部に代えて両者を有線で接続するコネクタ接点を携帯電話1301および送受話ユニット1381に設ける。   The block diagrams of FIGS. 28 and 29 are applicable not only to the configuration of the system diagram of FIG. 27 but also to the system diagram of Embodiment 15 of FIG. Further, if the bending detection unit 1588 is replaced with a press sensor 242 as shown in FIG. 8, the present invention can also be applied to the embodiment 13 of FIG. 24 or the embodiment 14 of FIG. However, when rereading as Example 13, when the transmission / reception unit 1281 is combined with the mobile phone 1201 as shown in FIG. . In the state of FIG. 24A, the wireless communication communication between the mobile phone 1201 and the transmission / reception unit 1281 by the short-range communication unit is automatically switched to communication via such a contact unit. Further, when rereading as the fourteenth embodiment, instead of the short-range communication unit, a connector contact for connecting both of them by wire is provided in the mobile phone 1301 and the transmission / reception unit 1381.

図30は、図29の実施例17におけるヘッドセット1681の制御部1639の動作のフローチャートである。図30のフローは、操作部1409による主電源のオンでスタートし、ステップS162で初期立上および各部機能チェックを行う。次いでステップS164では、携帯電話1601との間の近距離通信接続を指示してステップS166に移行する。なお、ステップS164の指示に基づいて近距離通信が確立されると、以後主電源がオフされない限り、ヘッドセット1681は携帯電話1601と常時接続状態となる。ステップS166では、携帯電話1601との間の近距離通信が確立したかどうかチェックし、確立が確認されるとステップS168に移行する。   FIG. 30 is a flowchart of the operation of the control unit 1639 of the headset 1681 in the seventeenth embodiment shown in FIG. The flow of FIG. 30 starts when the main power supply is turned on by the operation unit 1409, and initial startup and function check of each unit are performed in step S162. Next, in step S164, a short-range communication connection with the mobile phone 1601 is instructed, and the process proceeds to step S166. When short-range communication is established based on the instruction in step S164, headset 1681 is always connected to mobile phone 1601 unless the main power is turned off. In step S166, it is checked whether near field communication with the cellular phone 1601 has been established. If the establishment is confirmed, the process proceeds to step S168.

ステップS168では、携帯電話1601からの着信信号が近距離通信を通じて伝達されたか否かのチェックを行う。そして着信があればステップS170に進み、軟骨伝導振動部1626が着信振動するよう駆動する。この着信振動は可聴域の周波数としてもよいが、耳珠32でバイブレーションを感じることができる振幅の大きい低周波域の振動としてもよい。次いでステップS172では、電話を掛けてきた側の発呼中止操作などによって着信信号が停止したかどうかチェックし、停止がなければステップS174に進んで操作部1409による受信操作があったかどうかチェックする。そして受信操作があればステップS176に移行する。一方、ステップS174で受信操作がなければフローはステップS170に戻り、以下、軟骨伝導振動部1626の着信振動が停止するか受信操作が行われるかしない限り、ステップS170からステップS174のループが繰り返される。   In step S168, it is checked whether the incoming signal from the mobile phone 1601 has been transmitted through short-range communication. If there is an incoming call, the process proceeds to step S170, and the cartilage conduction vibration unit 1626 is driven to vibrate. This incoming vibration may be an audible frequency, but may be a low-frequency vibration with a large amplitude at which the tragus 32 can feel vibration. Next, in step S172, it is checked whether the incoming signal has been stopped by a call stop operation or the like on the side of the telephone call. If there is a reception operation, the process proceeds to step S176. On the other hand, if there is no reception operation in step S174, the flow returns to step S170, and the loop from step S170 to step S174 is repeated unless the incoming vibration of the cartilage conduction vibration unit 1626 stops or the reception operation is performed. .

一方、ステップS168で着信信号が検知されない場合はステップS178に移行し、操作部1409によって登録済みの通話先へのワンタッチでの発呼操作が行われたかどうかチェックする。そして発呼操作が検知されるとステップS180に進み、発呼操作が携帯電話1601に伝達されて発呼が行われ、これに対する相手からの応答により電話接続が成立した旨の信号が携帯電話1601から伝達されたか否かチェックする。そしてステップS180で電話接続の成立が確認されるとステップS176に移行する。   On the other hand, if an incoming signal is not detected in step S168, the process proceeds to step S178, and it is checked whether or not a one-touch call operation to the registered call destination has been performed by the operation unit 1409. When a call operation is detected, the process proceeds to step S180, where the call operation is transmitted to the mobile phone 1601, a call is made, and a signal to the effect that a telephone connection has been established by a response from the other party is a mobile phone 1601. Check if it was transmitted from. If it is confirmed in step S180 that the telephone connection is established, the process proceeds to step S176.

ステップS176では、軟骨伝導振動部1626を音声情報の受話のためにオンするとともに、ステップS182でマイク1423を送話のためにオンしてステップS184に移行する。ステップS184では、可動部1591の所定角度以上の屈曲が検知されたかどうかチェックする。そして、屈曲が検知されたときはステップS186に進み、自分の声の波形反転信号を軟骨伝導振動部1626に付加してステップS188に移行する。一方、ステップS184で所定角度以上の屈曲が検知されないときはステップS190に移行し、自分の声の波形反転信号の軟骨伝導振動部1626への付加をなくしてステップS188に移行する。ステップS188では通話状態が断たれた旨の信号を携帯電話1601から受信したか否かをチェックし、通話が断たれていなければステップS176に戻って、以下ステップS188で通話断が検知されるまでステップS176からステップS188を繰り返す。これによって通話中の可動部1591の屈曲に基づく耳栓骨導効果の発生および消滅に対応する。   In step S176, the cartilage conduction vibration unit 1626 is turned on for receiving voice information, and in step S182, the microphone 1423 is turned on for transmitting, and the process proceeds to step S184. In step S184, it is checked whether or not bending of the movable portion 1591 is detected at a predetermined angle or more. When bending is detected, the process proceeds to step S186, where the waveform inversion signal of one's own voice is added to the cartilage conduction vibration unit 1626, and the process proceeds to step S188. On the other hand, when bending of a predetermined angle or more is not detected in step S184, the process proceeds to step S190, and the waveform inversion signal of the own voice is not added to the cartilage conduction vibration unit 1626, and the process proceeds to step S188. In step S188, it is checked whether or not a signal indicating that the call state has been cut off has been received from the mobile phone 1601. If the call has not been cut off, the process returns to step S176 until the call cut is detected in step S188. Steps S176 to S188 are repeated. This corresponds to the occurrence and disappearance of the ear plug bone conduction effect based on the bending of the movable portion 1591 during a call.

一方、ステップS188で通話断の信号が携帯電話1601から受信されたことが検知されたときはステップS192に進み、軟骨伝導振動部1626による受話をオフするとともにマイク1423による送話をオフしてステップS194に移行する。ステップS194では、無通話状態が所定時間以上続いているかどうかチェックし、該当すればステップS196に移行する。ステップS196では、近距離通信部1487の待ち受け状態の維持に必要な最低レベルまでクロック周波数を落とすなどの省電力待機状態への移行を行うとともに携帯電話1601からの着信信号受信または操作部1409の発呼操作に応答して近距離通信部1487を通常通信状態に復帰させるための割り込みを可能にする処理を行う。そしてこのような処理の後ステップS198に移行する。一方、ステップS194で所定時間以上の無通話状態が検知されないときは直接ステップS198に移行する。なお、ステップS166で近距離通信の確立が確認できないとき、またはステップS178で発呼操作を検知しないとき、またはステップS180で電話接続の成立が確認できないときは、いずれも直接ステップS198に移行する。   On the other hand, when it is detected in step S188 that a call disconnection signal has been received from the mobile phone 1601, the process proceeds to step S192, where reception by the cartilage conduction vibration unit 1626 is turned off and transmission by the microphone 1423 is turned off. The process proceeds to S194. In step S194, it is checked whether or not the no-call state continues for a predetermined time or more, and if applicable, the process proceeds to step S196. In step S196, a transition is made to a power saving standby state such as reducing the clock frequency to the minimum level necessary for maintaining the standby state of the short-range communication unit 1487, and an incoming signal is received from the mobile phone 1601 or the operation unit 1409 is issued. In response to the call operation, a process for enabling an interrupt for returning the short-range communication unit 1487 to the normal communication state is performed. After such processing, the process proceeds to step S198. On the other hand, if a no-call state for a predetermined time or longer is not detected in step S194, the process directly proceeds to step S198. If it is not possible to confirm the establishment of near field communication in step S166, or if no call operation is detected in step S178, or if it is not possible to confirm the establishment of the telephone connection in step S180, the process directly proceeds to step S198.

ステップS198では、操作部1409により主電源がオフされたかどうかをチェックし、主電源オフが検知された場合はフローを終了する。一方、主電源オフが検知されない場合、フローはステップS166に戻り、以下主電源のオフがない限り、ステップS166からステップS198を繰り返して、ヘッドセット1681の種々の状態変化に対応する。   In step S198, it is checked whether or not the main power supply is turned off by the operation unit 1409. If the main power supply off is detected, the flow ends. On the other hand, if main power off is not detected, the flow returns to step S166, and unless the main power is turned off, steps S166 to S198 are repeated to respond to various state changes of the headset 1681.

なお、図30のフローは、図27のシステム図の構成だけでなく、図26の実施例15のシステム図にも適用可能である。また、ステップS184の「屈曲検知」を図10のステップS52におけるような「耳栓骨導効果」発生状態の有無検知に読み替えれば、図24の実施例13または図25の実施例14にも適用可能である。   Note that the flow of FIG. 30 is applicable not only to the configuration of the system diagram of FIG. 27 but also to the system diagram of Embodiment 15 of FIG. Further, if the “bending detection” in step S184 is replaced with the presence / absence detection of the “ear plug bone conduction effect” occurrence state in step S52 in FIG. 10, the embodiment 13 in FIG. 24 or the embodiment 14 in FIG. Applicable.

図31は、図30の実施例17において屈曲検知をメカ的なスイッチにより行っていたものに代え、これをソフト的に行うよう構成したヘッドセットの制御部のフローチャートであり、図30との混乱を避けるため、実施例18として説明する。また、図31においては、図30と共通するステップについては同一のステップ番号を付し、特に必要のない限り、説明を省略する。そして図31において異なる部分を太枠および太字で示し、これらの部分を中心に説明する。具体的に述べると、実施例18では、軟骨伝導振動部1626が圧電バイモルフ素子であることを前提とし、図9における実施例4に準じて位相調整ミキサー部1636と軟骨伝導振動部1626を結ぶ信号線に現れる信号をモニタし、可動部1591の屈曲または屈曲からの復帰の瞬間の操作衝撃に基づく歪によって軟骨伝導振動部(圧電バイモルフ素子)1626に現れる信号変化を検知するよう構成される。そしてこの信号変化をソフト的に処理することにより屈曲状態を検知するようにしている。   FIG. 31 is a flowchart of the control unit of the headset configured to perform this in a software manner instead of the one in which the bending detection is performed by the mechanical switch in the embodiment 17 of FIG. In order to avoid this problem, a description will be given as Example 18. In FIG. 31, the same steps as those in FIG. 30 are denoted by the same step numbers, and the description thereof is omitted unless particularly necessary. In FIG. 31, different parts are indicated by thick frames and bold letters, and these parts will be mainly described. Specifically, in the eighteenth embodiment, on the assumption that the cartilage conduction vibration unit 1626 is a piezoelectric bimorph element, a signal connecting the phase adjustment mixer unit 1636 and the cartilage conduction vibration unit 1626 according to the fourth embodiment in FIG. The signal appearing on the line is monitored, and the signal change appearing on the cartilage conduction vibration part (piezoelectric bimorph element) 1626 is detected by the distortion based on the operation impact at the moment of bending or returning from the bending of the movable part 1591. The bending state is detected by processing this signal change in software.

以上の前提に基づき、図31において図30と異なるところを説明すると、まずステップS200は、図30のステップS170からステップS174、ステップS178およびステップS180をまとめて図示したものであり、内容的には同じものである。そして着信に対する受信操作または発呼に対する相手の応答に基づいて電話接続が成立するとステップS176に移行するとともに、電話接続がなければステップS198に移行する。   Based on the above assumptions, FIG. 31 will be described with respect to differences from FIG. The same thing. If a telephone connection is established based on a reception operation for an incoming call or a response of the other party to a call, the process proceeds to step S176, and if there is no telephone connection, the process proceeds to step S198.

ステップS202からステップS210が屈曲検知に関するステップであり、ステップS182からステップS202に至ると、まず軟骨伝導振動部1626の入力端子(位相調整ミキサー部1636と軟骨伝導振動部1626を結ぶ信号線)に現れる信号をサンプリングする。そしてステップS204では、同じタイミングで制御部1639から位相調整ミキサー部1636に向かう軟骨伝導部駆動出力を同じタイミングでサンプリングする。次いでステップS206では、これらのサンプリング値の差を演算し、ステップS208では、演算された差が所定以上かどうか検知する。この機能は、図9における押圧センサ242の機能に対応するが、図9の押圧センサ242では押圧状態が継続して検知されるのに対し、図27のシステムでは屈曲または屈曲からの復帰の瞬間の操作衝撃により屈曲状態の変化を捉える。   Steps S <b> 202 to S <b> 210 are steps related to bend detection. When the process proceeds from step S <b> 182 to step S <b> 202, it first appears at the input terminal of the cartilage conduction vibration unit 1626 (the signal line connecting the phase adjustment mixer unit 1636 and the cartilage conduction vibration unit 1626). Sampling the signal. In step S204, the cartilage conduction unit drive output from the control unit 1639 toward the phase adjustment mixer unit 1636 is sampled at the same timing. Next, in step S206, the difference between these sampling values is calculated. In step S208, it is detected whether the calculated difference is equal to or greater than a predetermined value. This function corresponds to the function of the pressure sensor 242 in FIG. 9, but the pressure sensor 242 in FIG. 9 continuously detects the pressed state, whereas the system in FIG. The change of the bending state is captured by the operation shock of.

ステップS208で両サンプリング値に所定以上の差が発生していることが検知されるとステップS210に移行する。ステップS208の段階では、両サンプリング値に所定以上の差が屈曲によって生じたか屈曲からの復帰によって生じたかはわからない。しかしステップS210では、差の発生履歴に基づいて、軟骨伝導振動部1626がステップS176でオンされてから後、差の発生が奇数回目であったかどうかチェックする。そして奇数回目であればステップS186に移行するとともに、偶数回目であればステップS190に移行する。可動部1591の屈曲または屈曲からの復帰は必ず交互に起こるので上記のようにして操作衝撃があるたびに自声波形反転信号を付加するか否かを切換える。なお、万一誤動作により差のカウントが逆転したときは操作部1409により差の発生履歴をリセットすることができる。   If it is detected in step S208 that a difference greater than a predetermined value has occurred between both sampling values, the process proceeds to step S210. At the stage of step S208, it is not known whether a difference of a predetermined value or more between the two sampling values is caused by bending or by returning from bending. However, in step S210, based on the difference occurrence history, after the cartilage conduction vibration unit 1626 is turned on in step S176, it is checked whether or not the difference has occurred an odd number of times. If it is an odd number, the process proceeds to step S186, and if it is an even number, the process proceeds to step S190. Since the movable portion 1591 bends or returns from the bend always occurs, whether or not the self-voice waveform inversion signal is added is switched every time there is an operation impact as described above. If the difference count is reversed due to a malfunction, the operation history 1409 can be used to reset the difference occurrence history.

ステップS212は、図30のステップS194およびステップS196をまとめて図示したものであり、内容的には同じものである。以上のようにして、実施例18では、実施例4などと同様にして、軟骨伝導振動部1626自体のセンサ機能を利用して可動部1591の屈曲検知を行うことにより、耳栓骨導効果の発生状態を判断している。なお、図31のフローは、図27のシステム図の構成だけでなく、図26の実施例15のシステム図にも適用可能である。また、実施例5から10のように軟骨伝導振動部が弾性体で保持されている場合において、耳栓骨導効果の発生状態において軟骨伝導振動部の歪が継続しない場合にも図31の耳栓骨導効果発生検知方式を採用することができる。   Step S212 collectively shows step S194 and step S196 in FIG. 30, and the contents are the same. As described above, in Example 18, as in Example 4 and the like, by detecting the bending of the movable part 1591 using the sensor function of the cartilage conduction vibration part 1626 itself, the effect of the ear plug bone conduction effect is achieved. The occurrence status is judged. The flow of FIG. 31 is applicable not only to the configuration of the system diagram of FIG. 27 but also to the system diagram of Embodiment 15 of FIG. Further, in the case where the cartilage conduction vibration part is held by an elastic body as in Examples 5 to 10, the ear of FIG. It is possible to adopt a method for detecting the occurrence of the plug effect.

図32は、本発明の実施の形態に係る実施例19のシステム構成図である。実施例19も携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、携帯電話1401とともに携帯電話システムをなす。実施例19では、図32に示すように送受話ユニットが眼鏡1781として構成されている。実施例19は、実施例15と共通するシステム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に説明を行わない場合その構成は実施例15と共通であるものとする。なお、実施例19においても、携帯電話1401は、送受話ユニットをなす眼鏡1781との組合せで用いるべく特別に構成される場合、および近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合のいずれであってもよい。後者の場合、眼鏡1781は、実施例15と同様にして、携帯電話1401のアクセサリとして構成されることになる。   FIG. 32 is a system configuration diagram of Example 19 according to the embodiment of the present invention. The nineteenth embodiment is also configured as a transmission / reception unit for a mobile phone, and forms a mobile phone system together with the mobile phone 1401. In the nineteenth embodiment, the transmission / reception unit is configured as glasses 1781 as shown in FIG. Since the nineteenth embodiment has the same system configuration as that of the fifteenth embodiment, common portions are denoted by common numbers, and the configuration is the same as the fifteenth embodiment unless otherwise described. . Also in the nineteenth embodiment, the mobile phone 1401 is specially configured to be used in combination with the glasses 1781 constituting the transmission / reception unit, and is configured as a general mobile phone having a short-range communication function. Either may be sufficient. In the latter case, the glasses 1781 are configured as an accessory of the mobile phone 1401 in the same manner as in the fifteenth embodiment.

実施例19では、図32に示すように可動部1791が眼鏡1781のツルの部分に回転可能に取り付けられており、図示の状態において、軟骨伝導用振動部1726が右耳28の耳珠32に接触している。可動部1791は、これを使用しない場合、一点鎖線1792に示すように眼鏡1781のツルに沿う位置に回転退避させることができる。この退避状態においても、軟骨伝導用振動部1726は低周波で振動させることが可能であり、これによって眼鏡1781のツルの振動を顔で感じることで着信を知ることができる。また、眼鏡1781のツルの前方部分には、送話部1723が配置されている。また、眼鏡1781のツルの部分には電源部を含む制御部1739が配置され、軟骨伝導用振動部1726および送話部1723の制御を行っている。さらに眼鏡1781のツルの部分には、携帯電話1401と電波1285で無線通信可能なBluetooth(登録商標)などの近距離通信部1787が配置され、送話部1723から拾った使用者の音声を携帯電話1401に送信するとともに、携帯電話1401から受信した音声情報に基づき軟骨伝導用振動部1726を振動させることを可能にしている。なお、眼鏡1781のツルの後方端部には送受話操作部1709が設けられている。この位置は、眼鏡1781のツルが耳28の後の骨(乳突部)に当たる部分なのでこれに裏打ち状態で支えられることになり、眼鏡1781を変形させることなくツルの表側から押圧などの送受話操作を容易に行うことができる。なお、上記の各要素の配置は上記に限るものではなく、例えば全ての要素またはその一部を適宜可動部1791にまとめて配置してもよい。   In the nineteenth embodiment, as shown in FIG. 32, the movable portion 1791 is rotatably attached to the temple portion of the spectacles 1781. In the state shown in the figure, the cartilage conduction vibration portion 1726 is attached to the tragus 32 of the right ear 28. In contact. When the movable portion 1791 is not used, the movable portion 1791 can be rotated and retracted to a position along the vine of the glasses 1781 as indicated by a one-dot chain line 1792. Even in this retracted state, the cartilage conduction vibration portion 1726 can be vibrated at a low frequency, so that an incoming call can be detected by feeling the vibration of the vine of the glasses 1781 with the face. In addition, a transmitter 1723 is arranged in front of the vine of the glasses 1781. In addition, a control unit 1739 including a power supply unit is disposed on the vine portion of the glasses 1781 to control the cartilage conduction vibration unit 1726 and the transmission unit 1723. Further, a short-range communication unit 1787 such as Bluetooth (registered trademark) capable of wireless communication with the mobile phone 1401 and the radio wave 1285 is arranged on the vine portion of the glasses 1781, and the user's voice picked up from the transmitter unit 1723 is carried by the mobile phone. While transmitting to the telephone 1401, the cartilage conduction vibration unit 1726 can be vibrated based on the audio information received from the mobile phone 1401. Note that a transmission / reception operation unit 1709 is provided at the rear end of the temple of the glasses 1781. This position is a portion where the vine of the glasses 1781 hits the bone (milk protrusion) behind the ear 28, so that it is supported by the back side of the vine, and transmission / reception such as pressing from the front side of the vine without deforming the glasses 1781 Operation can be performed easily. In addition, arrangement | positioning of said each element is not restricted above, For example, you may arrange | position all the elements or its part collectively to the movable part 1791 suitably.

可動部1791は、その途中において弾性体1773が介在しており、環境騒音で音情報が聞き取りにくい時において、可動部1791を外側から押してこれを屈曲させ、軟骨伝導用振動部1726をより強く耳珠32に圧接することによって耳珠32が耳穴を塞ぐようにするのを容易にしている。これによって、他の実施例でも説明した耳栓骨導効果が生じ、さらに大きな音で音声情報を伝えることができる。また、可動部1791の屈曲状態の機械的検知に基づいて送話部1723から拾った自分の声の情報の位相を反転させて軟骨伝導用振動部1726に伝え、自分の声をキャンセルする。これらは実施例15と共通である。   The movable portion 1791 has an elastic body 1773 in the middle thereof, and when sound information is difficult to hear due to environmental noise, the movable portion 1791 is bent from the outside by pushing the movable portion 1791 from the outside, and the vibration portion 1726 for cartilage conduction is more strongly heard. It is easy to allow the tragus 32 to close the ear hole by being pressed against the tragus 32. As a result, the ear plug bone conduction effect described in the other embodiments is produced, and voice information can be transmitted with a louder sound. Further, based on the mechanical detection of the bending state of the movable unit 1791, the phase of the information of the own voice picked up from the transmitter unit 1723 is inverted and transmitted to the vibration unit 1726 for cartilage conduction, and the own voice is canceled. These are the same as in Example 15.

なお、図28および図29のブロック図は「ヘッドセット」を「眼鏡」と読み替えることにより実施例19に適用可能である。また、図30および図31のフローチャートも実施例19に適用可能である。   28 and 29 can be applied to the nineteenth embodiment by replacing “headset” with “glasses”. The flowcharts of FIGS. 30 and 31 are also applicable to the nineteenth embodiment.

図33は、本発明の実施の形態に係る実施例20のシステム構成図である。実施例20も携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、携帯電話1401とともに携帯電話システムをなす。実施例20は、図32の実施例19と共通するシステム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要がないかぎり説明省略する。なお、実施例20においても、実施例19と同様にして、携帯電話1401は、送受話ユニットをなす眼鏡1881との組合せで用いるべく特別に構成される場合、および近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合のいずれであってもよい。後者の場合、眼鏡1881は、実施例19と同様にして、携帯電話1401のアクセサリとして構成されることになる。   FIG. 33 is a system configuration diagram of Example 20 according to the embodiment of the present invention. The twentieth embodiment is also configured as a transmission / reception unit for a mobile phone, and forms a mobile phone system together with the mobile phone 1401. Since the system configuration of the twentieth embodiment is the same as that of the nineteenth embodiment of FIG. 32, common portions are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted unless particularly necessary. Also in the twentieth embodiment, as in the nineteenth embodiment, the mobile phone 1401 is specially configured to be used in combination with the glasses 1881 that form the transmission / reception unit, and has a short-range communication function. Any of the cases where the mobile phone is configured may be used. In the latter case, the glasses 1881 are configured as an accessory of the mobile phone 1401 in the same manner as in the nineteenth embodiment.

実施例20が実施例19と異なるのは、軟骨伝導用振動部1826が眼鏡1881のツルが耳28の付け根に当たる耳掛け部1893内に設けられている点である。この結果、軟骨伝導用振動部1826の振動は耳28の付け根の軟骨の外側1828に伝達され、外耳道口周囲の軟骨を介して外耳道内壁から気導音を発生して鼓膜に伝達されるとともに、一部が軟骨を通じて直接内耳に伝達される。眼鏡1881のツルが当たる耳28の付け根の軟骨の外側1828は内側の外耳道口に近く、外耳道口周囲軟骨から外耳道内部への気導発生および軟骨を通じて直接内耳への伝導に好適である。   Example 20 differs from Example 19 in that the cartilage conduction vibration part 1826 is provided in an ear hooking part 1893 where the vine of the glasses 1881 hits the base of the ear 28. As a result, the vibration of the cartilage conduction vibration portion 1826 is transmitted to the outer side 1828 of the cartilage at the base of the ear 28, and air conduction sound is generated from the inner wall of the ear canal through the cartilage around the ear canal mouth and transmitted to the eardrum. A portion is transmitted directly through the cartilage to the inner ear. The outer side 1828 of the root of the ear 28 where the vine of the glasses 1881 hits is close to the inner ear canal opening, and is suitable for air conduction from the cartilage around the ear canal to the inside of the ear canal and for direct conduction to the inner ear through the cartilage.

耳掛け部1893にはさらに耳朶の裏側に当たる部分に耳押検知部1888が設けられている。耳押検知部1888は、外部騒音が大きい時にこれを遮蔽するため手の平を耳28に当てることによって耳朶が押される状態を機械的に検知し、制御部1739は、この耳押検知情報を近距離通信部1787から携帯電話1401に伝達する。耳押検知部1888は、例えば耳朶裏側によって押された時メカ的にオンとなるスイッチで構成することができる。携帯電話1401の制御部239(図28の構成援用の場合)は、近距離通信部1446で受信した屈曲検知情報に基づき位相調整ミキサー部236を制御し、送話部(マイク)1723から近距離通信部1446を介して送話処理部222に伝達された自分の声に基づく波形反転部240の信号を受話処理部212からの音声情報に付加するか否かを決定する。なお、この耳栓骨導効果発生時の対策に関する構成は、実施例19と同様にして、図29を援用して構成することも可能である。   The ear hooking portion 1893 is further provided with an ear pressing detection portion 1888 at a portion corresponding to the back side of the earlobe. The ear press detection unit 1888 mechanically detects a state in which the earlobe is pressed by applying a palm to the ear 28 in order to shield external noise when it is loud, and the control unit 1739 detects the ear press detection information at a short distance. The data is transmitted from the communication unit 1787 to the mobile phone 1401. The ear press detection unit 1888 can be configured by a switch that is mechanically turned on when pressed by the back side of the earlobe, for example. The control unit 239 of the mobile phone 1401 (in the case of using the configuration of FIG. 28) controls the phase adjustment mixer unit 236 based on the bending detection information received by the short-range communication unit 1446, and the short-distance from the transmission unit (microphone) 1723. It is determined whether or not to add the signal of the waveform inverting unit 240 based on one's own voice transmitted to the transmission processing unit 222 via the communication unit 1446 to the voice information from the reception processing unit 212. In addition, the structure regarding the countermeasure at the time of this ear canal bone conduction effect generation can also be comprised like FIG. 29 similarly to Example 19. FIG.

図34は、本発明の実施の形態に係る実施例21の要部側面図である。実施例21も携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、実施例20と同様にして携帯電話1401(図示省略)とともに携帯電話システムをなす。実施例21は、図33の実施例20と類似するシステム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要がないかぎり説明を省略する。具体的に述べると、実施例20の送受話ユニットが専用眼鏡として構成されているのに対し、図34の送受話ユニットは、通常の眼鏡のツルの耳掛け部1900に取り付け可能な眼鏡アタッチメント1981として構成されている点が異なる。その他の構成は、図33の実施例20と共通である。なお、実施例21においても、実施例20と同様にして、不図示の携帯電話1401は、送受話ユニットをなす眼鏡アタッチメント1981との組合せで用いるべく特別に構成される場合、および近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合のいずれであってもよい。後者の場合、眼鏡アタッチメント1981は、実施例20と同様にして、携帯電話1401のアクセサリとして構成されることになる。   FIG. 34 is a side view of a main part of Example 21 according to the embodiment of the present invention. The twenty-first embodiment is also configured as a transmission / reception unit for a cellular phone, and forms a cellular phone system together with the cellular phone 1401 (not shown) in the same manner as the twentieth embodiment. Since the system configuration of the twenty-first embodiment is similar to that of the twenty-first embodiment of FIG. 33, common portions are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted unless particularly necessary. Specifically, the transmission / reception unit of the twentieth embodiment is configured as dedicated glasses, whereas the transmission / reception unit of FIG. 34 is a spectacle attachment 1981 that can be attached to the ear hooking portion 1900 of a normal spectacle vine. The difference is that it is configured as. The other configuration is the same as that of the embodiment 20 in FIG. In the twenty-first embodiment, similarly to the twentieth embodiment, the cellular phone 1401 (not shown) is specially configured to be used in combination with the eyeglass attachment 1981 that constitutes the transmission / reception unit, and the short-range communication function. Any of the cases where it is configured as a general mobile phone having In the latter case, the eyeglass attachment 1981 is configured as an accessory of the mobile phone 1401 in the same manner as in the twentieth embodiment.

眼鏡アタッチメント1981は、種々のサイズや形状の耳掛け部1900に被せることが可能なフリーサイズの弾性体カバーとして成型されており、その一端の開口から耳掛け部1900が挿入されたとき、軟骨伝導用振動部1926が耳掛け部1900の上側に接触する。この接触は直接でも良いが、眼鏡アタッチメント1981の弾性体の皮膜を介してでもよい。この目的のためには、弾性体として、その音響インピーダンスが耳軟骨のそれに近似する材質のものを選択するのが望ましい。上記のような直接または間接の接触によって、軟骨伝導用振動部1926の振動が耳掛け部1900に伝達され、その振動が耳28の付け根の軟骨の外側に伝達されるので、実施例20と同様にして、外耳道口周囲の軟骨を介して外耳道内壁から気導音を発生してこれが鼓膜に伝達されるとともに、一部が軟骨を通じて直接内耳に伝達される。   The eyeglass attachment 1981 is molded as a free-size elastic cover that can be put on the ear-hooking portion 1900 of various sizes and shapes. The vibrating portion 1926 contacts the upper side of the ear hook 1900. This contact may be direct, or may be through an elastic film of the eyeglass attachment 1981. For this purpose, it is desirable to select an elastic body whose acoustic impedance is similar to that of ear cartilage. By the direct or indirect contact as described above, the vibration of the cartilage conduction vibration portion 1926 is transmitted to the ear hook portion 1900, and the vibration is transmitted to the outside of the cartilage at the base of the ear 28. Thus, air conduction sound is generated from the inner wall of the ear canal through the cartilage around the ear canal and transmitted to the tympanic membrane, and part of it is directly transmitted to the inner ear through the cartilage.

実施例20において眼鏡1881に設けられていた送話部1723、制御部1739、近距離通信部1787、送受話操作部1709および耳押検知部1888は、図34の実施例21では、それぞれ眼鏡アタッチメント1981内に配置されるが、その機能は共通なので説明を省略する。なお、図示しないが、例えば右の耳掛け部1900に眼鏡アタッチメント1981を被せた場合、左の耳掛け部用として、外形、材質および重量が同じ弾性体で成型されたダミーカバーを提供し、これを被せることで眼鏡装着時における左右のバランスを保つことを可能とする。なお、眼鏡アタッチメント1981およびダミーカバーは弾性体により成型されるので、若干の変形によりそれぞれ左右の耳掛け部のいずれにも任意に装着可能なように構成できる。例えば、上記とは逆に、眼鏡アタッチメント1981を左の耳掛け部に被せるとともに、ダミーカバーを右の耳掛け部に被せることができる。従って、右耳用および左耳用にそれぞれ眼鏡アタッチメント1981を品揃えする必要がなくなる。   The transmission unit 1723, the control unit 1739, the short-range communication unit 1787, the transmission / reception operation unit 1709, and the ear press detection unit 1888 provided in the glasses 1881 in the twentieth embodiment are respectively the glasses attachments in the embodiment 21 of FIG. Although it is arranged in 1981, its function is the same and the description is omitted. Although not shown, for example, when the eyeglass attachment 1981 is put on the right ear hook portion 1900, a dummy cover molded with an elastic body having the same outer shape, material, and weight is provided for the left ear hook portion. It is possible to keep the left and right balance when wearing glasses. Since the eyeglass attachment 1981 and the dummy cover are formed of an elastic body, the eyeglass attachment 1981 and the dummy cover can be arbitrarily attached to either of the left and right ear-hanging portions by slight deformation. For example, contrary to the above, the eyeglass attachment 1981 can be put on the left ear hook and the dummy cover can be put on the right ear hook. Therefore, it is not necessary to stock the glasses attachments 1981 for the right ear and the left ear.

図35は、本発明の実施の形態に係る実施例22の上面図である。実施例22も携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、実施例21と同様にして携帯電話1401(図示省略)とともに携帯電話システムをなす。実施例22は、図34の実施例21に類似するシステム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要がないかぎり説明を省略する。実施例22の送受話ユニットも、実施例21と同様にして、通常の眼鏡における種々のサイズや形状の耳掛け部1900に被せることが可能なフリーサイズの弾性体カバーとして成型された眼鏡アタッチメント2081として構成される。   FIG. 35 is a top view of Example 22 according to the embodiment of the present invention. The twenty-second embodiment is also configured as a transmission / reception unit for a mobile phone, and forms a mobile phone system together with the mobile phone 1401 (not shown) as in the twenty-first embodiment. Since the system configuration of the twenty-second embodiment is similar to that of the twenty-first embodiment of FIG. 34, common portions are denoted by common numbers, and description thereof is omitted unless particularly necessary. Similarly to Example 21, the transmission / reception unit of Example 22 is a spectacle attachment 2081 molded as a free-size elastic cover that can be put on the ear-hook portion 1900 of various sizes and shapes in normal glasses. Composed.

図35の実施例22が図34の実施例21と異なるのは、実施例21において片方の耳掛け部1900に被せられる眼鏡アタッチメント1981内に集中して配置されていた送受話ユニットの各構成要素が、左右の耳掛け部1900に分散させられていることである。具体的に述べると、実施例22の眼鏡アタッチメント2081は、右側弾性体カバー2082、左側弾性体カバー2084およびこれらを有線で通信可能に繋ぐグラスコード兼用ケーブル2039によって構成され、これらに送受話ユニットの各構成要素が、分散配置される。なお、説明の都合上、それぞれ弾性体カバー2082を右耳用、弾性体カバー2084を左耳用とするが、これら一対の弾性体カバーを左右逆にそれぞれ耳掛け部1900に被せることが可能である。   The twenty-second embodiment of FIG. 35 differs from the twenty-first embodiment of FIG. 34 in that each component of the transmission / reception unit that is centrally arranged in the eyeglass attachment 1981 that covers the one ear hook 1900 in the twenty-first embodiment. Is distributed in the left and right ear hooks 1900. Specifically, the eyeglass attachment 2081 of Example 22 includes a right elastic body cover 2082, a left elastic body cover 2084, and a glass cord / combination cable 2039 that connects these cables so that they can communicate with each other by wire. Each component is distributed. For convenience of explanation, the elastic body cover 2082 is used for the right ear and the elastic body cover 2084 is used for the left ear. is there.

上記の基本構成において、右側弾性体カバー2082には、軟骨伝導用振動部1926、送受話操作部1709および耳押検知部1888が配置される。これによって、実施例21と同様にして軟骨伝導用振動部1926の振動が耳掛け部1900を介して外耳道口周囲の軟骨に伝達され、外耳道内壁から気導音を発生してこれが鼓膜に伝達されるとともに、一部が軟骨を通じて直接内耳に伝達される。   In the above basic configuration, the right elastic body cover 2082 is provided with a cartilage conduction vibration unit 1926, a transmission / reception operation unit 1709, and an ear press detection unit 1888. As a result, the vibration of the cartilage conduction vibration part 1926 is transmitted to the cartilage around the ear canal opening via the ear hooking part 1900 in the same manner as in Example 21, and air conduction sound is generated from the inner wall of the ear canal and transmitted to the eardrum. At the same time, a part is transmitted directly to the inner ear through the cartilage.

一方、左側弾性体カバー2084には、送話部1723、制御部1739、及び、近距離通信部1787が配置される。グラスコード兼用ケーブル2039は、デザイン的には眼鏡をはずしたときにこれを首に掛けるためのグラスコードとなり、機能的には、右側弾性体カバー2082および左側弾性体カバー2084に分散配置された送受話ユニットの各構成要素を結ぶ配線が通っている。また、グラスコード兼用ケーブル2039により右側弾性体カバー2082と左側弾性体カバー2084を繋ぐことにより、眼鏡から外した時に片方が紛失することを防止する。   On the other hand, the left elastic cover 2084 is provided with a transmitter 1723, a controller 1739, and a short-range communication unit 1787. The glass cord / cable 2039 is designed to be a glass cord that is worn around the neck when the glasses are removed. Wiring connecting each component of the receiver unit passes. Further, the right elastic body cover 2082 and the left elastic body cover 2084 are connected by the glass cord / cable 2039, thereby preventing one of them from being lost when removed from the glasses.

図36は、本発明の実施の形態に係る実施例23のブロック図である。実施例23は、実施例19または実施例20と同様にして、携帯電話のための送受話ユニットとして構成された眼鏡2181を含み、携帯電話1401(図示省略)とともに携帯電話システムをなす。また、実施例23は、実施例22と同様にして、送受話ユニットとしての各構成要素が、右ツル部2182および左ツル部2184に分散配置される。個々の構成要素およびその機能は、図29における実施例17のブロック図および図35における実施例22の上面図におけるものに準じて理解できるので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要がないかぎり説明を省略する。実施例23も、右ツル部2182に配置された軟骨伝導振動部1826の振動が耳28の付け根の軟骨の外側に伝達され、これが外耳道口周囲の軟骨を振動させることによって外耳道内壁から発生する気導音が鼓膜に伝わるとともに、軟骨伝導の一部が軟骨を通じて直接内耳に伝達される。   FIG. 36 is a block diagram of Example 23 according to the embodiment of the present invention. In the same manner as the nineteenth or twentieth embodiment, the twenty-third embodiment includes glasses 2181 configured as a transmission / reception unit for a cellular phone, and forms a cellular phone system together with the cellular phone 1401 (not shown). Further, in the twenty-third embodiment, as in the twenty-second embodiment, each component as a transmission / reception unit is dispersedly arranged in the right temple portion 2182 and the left temple portion 2184. Each component and its function can be understood in accordance with the block diagram of the embodiment 17 in FIG. 29 and the top view of the embodiment 22 in FIG. 35. The description is omitted unless necessary. In Example 23 as well, the vibration of the cartilage conduction vibration portion 1826 disposed on the right temple portion 2182 is transmitted to the outside of the cartilage at the base of the ear 28, and this causes vibration generated from the inner wall of the ear canal by vibrating the cartilage around the mouth of the ear canal. The conduction sound is transmitted to the eardrum and a part of the cartilage conduction is transmitted directly to the inner ear through the cartilage.

図36の実施例23は、さらにレンズ部2186において携帯電話1401から受信した三次元(3D)映像を可視化するための構成を有する。眼鏡2181のレンズ部2186には眼鏡本来の右レンズ2110および左レンズ2114が設けられており、通常の眼鏡として機能する。さらに、近距離通信部1787が携帯電話1401から3D画像情報を受信すると、制御部1639は3D表示駆動部2115にその表示を指示し、3D表示駆動部2115はこれに基づいて、右表示部2118および左表示部2122にそれぞれ右目用画像および左目用画像を表示させる。これらの画像は結像レンズおよびハーフミラーなどからなる右目導光光学系2129および左目導光光学系2141によりそれぞれ右目および左目の網膜に結像させられ、3D画像の鑑賞が可能となる。この3D画像は、右レンズ2110および左レンズ2114から網膜に入る生の画像に合成または重畳された形で見えることになる。   Example 23 in FIG. 36 further has a configuration for visualizing a three-dimensional (3D) image received from the mobile phone 1401 in the lens unit 2186. The lens portion 2186 of the glasses 2181 is provided with the original right lens 2110 and left lens 2114 of the glasses, and functions as normal glasses. Further, when the short-range communication unit 1787 receives 3D image information from the mobile phone 1401, the control unit 1639 instructs the 3D display driving unit 2115 to display the 3D display driving unit 2115, and the 3D display driving unit 2115 based on this displays the right display unit 2118. The left display unit 2122 displays a right eye image and a left eye image, respectively. These images are imaged on the retina of the right eye and the left eye by the right eye light guiding optical system 2129 and the left eye light guiding optical system 2141 which are formed of an imaging lens and a half mirror, respectively, so that a 3D image can be viewed. This 3D image will appear in a form that is synthesized or superimposed on the raw image entering the retina from the right lens 2110 and the left lens 2114.

図37は、本発明の実施の形態に係る実施例24のシステム構成図である。実施例24も携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、携帯電話1401とともに携帯電話システムをなす。実施例24の送受話ユニットは補聴器等に採用される耳掛けユニット2281として構成されているが、この点を除き図33の実施例20と共通するシステム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要がないかぎり説明省略する。なお、実施例24においても、実施例20と同様にして、携帯電話1401は、送受話ユニットをなす耳掛けユニット2281との組合せで用いるべく特別に構成される場合、および近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合のいずれであってもよい。後者の場合、耳掛けユニット2281は、実施例20と同様にして、携帯電話1401のアクセサリとして構成されることになる。   FIG. 37 is a system configuration diagram of Working Example 24 according to the embodiment of the present invention. The twenty-fourth embodiment is also configured as a transmission / reception unit for a mobile phone, and forms a mobile phone system together with the mobile phone 1401. The transmission / reception unit of the twenty-fourth embodiment is configured as an ear hook unit 2281 employed in a hearing aid or the like. However, except for this point, the system configuration is the same as that of the twenty-second embodiment of FIG. Are numbered in common and will not be described unless otherwise required. Also in the twenty-fourth embodiment, as in the twenty-fourth embodiment, the mobile phone 1401 has a short-range communication function when specifically configured to be used in combination with the ear hook unit 2281 that forms the transmission / reception unit. Any of the cases where it is configured as a general mobile phone may be used. In the latter case, the ear hook unit 2281 is configured as an accessory of the mobile phone 1401 in the same manner as in the twentieth embodiment.

実施例24では、軟骨伝導用振動部2226が耳28の付け根の軟骨の外側1828の後部に当たる位置に配置されている。この結果、実施例20と同様にして、軟骨伝導用振動部2226の振動は耳28の付け根の軟骨の外側1828に伝達され、外耳道口周囲の軟骨を介して外耳道内壁から気導音を発生して鼓膜に伝達されるとともに、一部が軟骨を通じて直接内耳に伝達される。耳28の付け根の軟骨の外側1828はいずれもその内側の外耳道口に近く、外耳道口周囲軟骨から外耳道内部への気導発生および軟骨を通じて直接内耳への伝導に好適である。なお、実施例24のように送受話ユニットを耳掛けユニット2281とし構成する場合は、耳28の付け根の軟骨の外側1828に接触させるための軟骨伝導用振動部2226の配置の自由度が大きいので、送受話ユニット構成上の実装レイアウトおよび振動伝達効果を勘案した最適の位置に軟骨伝導用振動部2226を配置することができる。従って、実施例24においても、実施例20と同様にして、耳28の付け根の軟骨の外側1828の上部に軟骨伝導用振動部2226が当たる配置を採用してもよい。   In the twenty-fourth embodiment, the cartilage conduction vibrating portion 2226 is disposed at a position corresponding to the rear portion 1828 of the cartilage at the base of the ear 28. As a result, in the same manner as in Example 20, the vibration of the cartilage conduction vibration part 2226 is transmitted to the outer side 1828 of the cartilage at the base of the ear 28 and generates air conduction sound from the inner wall of the ear canal via the cartilage around the ear canal. In addition to being transmitted to the eardrum, a part is transmitted directly to the inner ear through the cartilage. The outer side 1828 of the cartilage at the base of the ear 28 is close to the inner ear canal, and is suitable for generating air conduction from the cartilage around the ear canal to the inside of the ear canal and for direct conduction to the inner ear through the cartilage. When the transmission / reception unit is configured as the ear hook unit 2281 as in the twenty-fourth embodiment, the degree of freedom of arrangement of the cartilage conduction vibration unit 2226 for contacting the outer side 1828 of the cartilage at the base of the ear 28 is great. The cartilage conduction vibration part 2226 can be arranged at an optimum position in consideration of the mounting layout and vibration transmission effect on the transmission / reception unit configuration. Therefore, in the twenty-fourth embodiment, as in the twenty-fourth embodiment, an arrangement in which the vibrating portion 2226 for cartilage conduction hits the upper portion of the outer side 1828 of the cartilage at the base of the ear 28 may be adopted.

耳掛けユニット2281には、実施例20の眼鏡1881の場合と同様にして、送話部1723、制御部1739、近距離通信部1787、送受話操作部1709および耳押検知部1888が設けられているが、その機能は共通なので説明を省略する。なお、実施例24の耳掛けユニット2281の場合、送話部1723は耳の前方に配置される。   As in the case of the glasses 1881 of the twentieth embodiment, the ear hook unit 2281 is provided with a transmission unit 1723, a control unit 1739, a short-range communication unit 1787, a transmission / reception operation unit 1709, and an ear press detection unit 1888. However, the function is common and the explanation is omitted. In the case of the ear hook unit 2281 of Example 24, the transmitter 1723 is disposed in front of the ear.

図38は、本発明の実施の形態に係る実施例25のブロック図である。実施例25は、眼鏡型機器のツルの耳掛け部に軟骨伝導用振動部2324及び2326を配置し、耳28の付け根の軟骨の外側に振動を伝える点では実施例20から実施例23と共通するが、携帯電話の送受話ユニットではなく、3Dテレビの観賞眼鏡2381として構成されており、3Dテレビ2301とともに3Dテレビ鑑賞システムをなす。実施例25はステレオオーディオ情報を鑑賞できるようになっており、右ツル部2382に配置された右耳用軟骨伝導振動部2324の振動が接触部2363を介して右耳の付け根の軟骨の外側に伝達され、これが外耳道口周囲の軟骨を振動させることによって外耳道内壁から発生する気導音が右鼓膜に伝わるとともに、軟骨伝導の一部が軟骨を通じて直接右内耳に伝達される。同様にして、左ツル部2384に配置された左耳用軟骨伝導振動部2326の振動が接触部2364を介して左耳の付け根の軟骨の外側に伝達され、これが外耳道口周囲の軟骨を振動させることによって外耳道内壁から発生する気導音が左鼓膜に伝わるとともに、軟骨伝導の一部が軟骨を通じて直接左内耳に伝達される。   FIG. 38 is a block diagram of Example 25 according to the embodiment of the present invention. Example 25 is common to Examples 20 to 23 in that the vibration parts 2324 and 2326 for cartilage conduction are arranged on the ear hooking part of the eyeglass-type device and the vibration is transmitted to the outside of the cartilage at the base of the ear 28. However, it is configured as an ornamental eyeglass 2381 for a 3D television, not a transmission / reception unit for a mobile phone, and forms a 3D television viewing system together with the 3D television 2301. In the twenty-fifth embodiment, stereo audio information can be viewed, and the vibration of the right ear cartilage conduction vibration portion 2324 arranged in the right temple 2382 is transmitted to the outside of the right ear root cartilage via the contact portion 2363. The air conduction sound generated from the inner wall of the ear canal is transmitted to the right eardrum by vibrating the cartilage around the mouth of the ear canal, and a part of the cartilage conduction is directly transmitted to the right inner ear through the cartilage. Similarly, the vibration of the left ear cartilage conduction vibration portion 2326 arranged in the left temple portion 2384 is transmitted to the outside of the cartilage at the base of the left ear via the contact portion 2364, which vibrates the cartilage around the ear canal. As a result, air conduction sound generated from the inner wall of the ear canal is transmitted to the left eardrum, and part of the cartilage conduction is directly transmitted to the left inner ear through the cartilage.

なお、鑑賞眼鏡2381は、通常の眼鏡を掛けている人でもその上から装着できるよう構成されており、この場合、右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326の振動は接触部2363および2364を介して直接接触している左右の耳の付け根の軟骨にそれぞれ伝達されるとともに、通常の眼鏡の左右のツルの耳掛け部にもそれぞれ伝達され、この耳掛け部を介して間接的にも耳の付け根の軟骨に伝達される。接触部2363および2364は裸眼の人が直接、鑑賞眼鏡2381を装着する場合にも、通常の眼鏡の上から装着する場合にも耳の付け根の軟骨への好適な軟骨伝導を生じる形状に構成される。これについては後述する。   Note that the viewing glasses 2381 are configured so that even a person wearing normal glasses can wear them from above. In this case, the vibrations of the right ear cartilage conduction vibration unit 2324 and the left ear cartilage conduction vibration unit 2326 are the same. It is transmitted to the left and right ear cartilage in direct contact with each other via the contact portions 2363 and 2364, and is also transmitted to the left and right vine ear hook portions of normal glasses, respectively, via this ear hook portion. And indirectly transmitted to the cartilage at the base of the ear. The contact portions 2363 and 2364 are configured to generate a suitable cartilage conduction to the cartilage at the base of the ear when the naked eye person wears the viewing glasses 2381 directly or when wearing from the top of normal glasses. The This will be described later.

3Dテレビ2301は、制御部2339の制御に基づきステレオオーディオ信号部2331から音声信号を発生させ、赤外通信部2346はこの音声信号を赤外線2385により鑑賞眼鏡2381の赤外通信部2387に伝達する。鑑賞眼鏡2381の制御部2339は、受信した音声信号に基づき右オーディオ駆動部2335および左オーディオ駆動部2336から左右の音声信号を出力させ、右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326を振動させる。以上の赤外通信部2387、制御部2339、右オーディオ駆動部2335、左オーディオ駆動部2336、後述のシャッタ駆動部2357、右シャッタ2358および左シャッタ2359は、電源部2348とともに眼鏡主部2386に配置されている。   The 3D television 2301 generates an audio signal from the stereo audio signal unit 2331 based on the control of the control unit 2339, and the infrared communication unit 2346 transmits the audio signal to the infrared communication unit 2387 of the viewing glasses 2381 using infrared rays 2385. The control unit 2339 of the viewing glasses 2381 outputs left and right audio signals from the right audio driving unit 2335 and the left audio driving unit 2336 based on the received audio signal, and the right ear cartilage conduction vibration unit 2324 and the left ear cartilage conduction vibration. The portion 2326 is vibrated. The infrared communication unit 2387, the control unit 2339, the right audio driving unit 2335, the left audio driving unit 2336, the shutter driving unit 2357, the right shutter 2358, and the left shutter 2359, which will be described later, are arranged in the glasses main unit 2386 together with the power source unit 2348. Has been.

一方、3Dテレビ2301は、制御部2339の制御に基づき、ビデオ信号部2333のビデオ信号を表示ドライバ2341に送り、液晶表示部等からなる3Dスクリーン2305に3D画像を表示させる。制御部2339は、さらに3D画像表示と同期して3Dシャッタ同期信号部2350から同期信号を発生させ、赤外通信部2346はこの同期信号を赤外線2385により鑑賞眼鏡2381の赤外通信部2387に伝達する。鑑賞眼鏡2381の制御部2339は、受信した同期信号に基づいてシャッタ駆動部2357を制御し、右シャッタ2358および左シャッタ2359を交互に開く。これによって、3Dスクリーン2305に交互に表示される右目用画像2360および左目用画像2362が同期して右目および左目に入射するようになる。このように、実施例25では、軟骨伝導振動部駆動用のステレオ音声信号および3Dシャッタ同期信号が赤外通信部2346および2387間の赤外通信により伝達される。これらの両信号は時分割または合成により並行して送信される。なお、これらの通信は赤外線通信に限るものではなく、他の実施例のように近距離無線通信によってもよい。   On the other hand, the 3D television 2301 sends the video signal of the video signal unit 2333 to the display driver 2341 based on the control of the control unit 2339, and displays a 3D image on the 3D screen 2305 including a liquid crystal display unit. The control unit 2339 further generates a synchronization signal from the 3D shutter synchronization signal unit 2350 in synchronization with the 3D image display, and the infrared communication unit 2346 transmits this synchronization signal to the infrared communication unit 2387 of the viewing glasses 2381 using infrared rays 2385. To do. The control unit 2339 of the viewing glasses 2381 controls the shutter driving unit 2357 based on the received synchronization signal, and opens the right shutter 2358 and the left shutter 2359 alternately. As a result, the right-eye image 2360 and the left-eye image 2362 displayed alternately on the 3D screen 2305 are incident on the right eye and the left eye in synchronization. Thus, in Example 25, the stereo audio signal for driving the cartilage conduction vibration unit and the 3D shutter synchronization signal are transmitted by infrared communication between the infrared communication units 2346 and 2387. Both these signals are transmitted in parallel by time division or synthesis. Note that these communications are not limited to infrared communications, but may be short-range wireless communications as in other embodiments.

図39は、上記実施例25の要部断面図であり、右ツル部2382の断面を、通常の眼鏡を掛けた上から鑑賞眼鏡2381を装着した状態において図示するものである。図39(A)は実施例25に関する右ツル部2382の断面であり、図39(B)はその変形例の断面を示す。まず、図39(A)について説明すると、右ツル部2382の下方の耳28に掛かる部分には、接触部2363が設けられている。この接触部2363は、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する弾性体からなり、右耳用軟骨伝導振動部2324はその中に包まれた形で右ツル部2382に保持されている。また接触部2363の断面は、図39(A)に明らかなように通常眼鏡のツルの耳掛け部2300が嵌まり込むための溝が設けられている。これによって、鑑賞眼鏡2381の右ツル部2382と通常の眼鏡のツルの耳掛け部2300の確実な接触が図られるとともに、接触部2363の弾性により右ツル部2382と耳掛け部2300の接触部分が振動によりビリつくのを防止する。そして図39(A)の状態において、右耳用軟骨伝導振動部2324の振動は接触部2363を介して直接接触している右の耳28の付け根の軟骨の外側1828に伝達されるとともに、通常の眼鏡の右のツルの耳掛け部2300に伝達され、この耳掛け部2300を介して間接的にも耳28の付け根の軟骨の外側1828に伝達される。   FIG. 39 is a cross-sectional view of an essential part of the 25th embodiment, in which a cross section of the right vine portion 2382 is shown in a state in which viewing glasses 2381 are worn after wearing normal glasses. FIG. 39A is a cross section of the right temple 2382 regarding the embodiment 25, and FIG. 39B shows a cross section of the modification. First, FIG. 39A will be described. A contact portion 2363 is provided at a portion of the right temple portion 2382 that hangs on the ear 28 below. The contact portion 2363 is made of an elastic body whose acoustic impedance approximates that of the ear cartilage, and the right ear cartilage conduction vibration portion 2324 is held by the right temple portion 2382 in a form wrapped therein. Further, the cross section of the contact portion 2363 is provided with a groove for fitting the ear hook portion 2300 of a normal spectacle vine as is apparent from FIG. As a result, the right heel portion 2382 of the viewing glasses 2381 and the ear hook portion 2300 of the normal eyeglass vine are reliably contacted, and the contact portion between the right temple portion 2382 and the ear hook portion 2300 is made elastic by the contact portion 2363. Prevent vibrations due to vibration. In the state of FIG. 39 (A), the vibration of the right ear cartilage conduction vibration portion 2324 is transmitted to the outer side 1828 of the root cartilage of the right ear 28 through the contact portion 2363 and is usually Is transmitted to the ear hooking portion 2300 of the right vine of the eyeglasses and indirectly transmitted to the outer side 1828 of the cartilage at the base of the ear 28 via the ear hooking portion 2300.

一方、裸眼の人が直接、鑑賞眼鏡2381を装着する場合には、接触部2363全体が直接右の耳28の付け根の軟骨の外側1828に接触し、右耳用軟骨伝導振動部2324の振動を伝達する。接触部2363の外側は面取りされているので、この場合でも、右ツル部2382は違和感なく耳28に掛けられる。   On the other hand, when the naked eye person directly wears the viewing glasses 2381, the entire contact portion 2363 directly contacts the outer side 1828 of the cartilage at the base of the right ear 28, and the vibration of the right ear cartilage conduction vibration portion 2324 is vibrated. introduce. Since the outside of the contact portion 2363 is chamfered, the right heel portion 2382 is hung on the ear 28 without a sense of incongruity even in this case.

次に、図39(B)の変形例では、その断面図から明らかなように、右ツル部2382の下方の耳28に掛かる部分には、図39(A)と同様にして接触部2363が設けられている。そして図39(A)と同様にして、接触部2363は耳軟骨と音響インピーダンスが近似する弾性体からなり、右耳用軟骨伝導振動部2324はその中に包まれた形で右ツル部2382に保持されている。図39(B)に明らかなように。変形例では接触部2363の断面形状が異なっていて溝の代わりに凹斜面が設けられ、これによって、鑑賞眼鏡2381の右ツル部2382は通常の眼鏡のツルの耳掛け部2300の外側において耳28に掛かるようになり両者の確実な接触が図られるとともに、接触部2363の弾性により右ツル部2382と耳掛け部2300の接触部分が振動によりビリつくのを防止する。そして図39(B)の状態において、右耳用軟骨伝導振動部2324の振動は接触部2363を介して直接接触している右の耳28の付け根の軟骨の外側1828に伝達されるとともに、通常の眼鏡の右のツルの耳掛け部2300に伝達され、この耳掛け部2300を介して間接的にも耳28の付け根の軟骨の外側1828に伝達される。   Next, in the modification of FIG. 39B, as is clear from the cross-sectional view, the contact portion 2363 is formed on the portion of the right temple portion 2382 that hangs on the lower ear 28 in the same manner as in FIG. Is provided. Similarly to FIG. 39A, the contact portion 2363 is made of an elastic body whose acoustic impedance approximates that of the ear cartilage, and the right ear cartilage conduction vibration portion 2324 is wrapped in the right temple portion 2382. Is retained. As is clear from FIG. In the modified example, the cross-sectional shape of the contact portion 2363 is different, and a concave slope is provided instead of the groove, so that the right heel portion 2382 of the viewing glasses 2381 is provided on the outer side of the ear hooking portion 2300 of the normal glasses vine. The contact portion of the right temple 2382 and the ear hooking portion 2300 is prevented from wobbling due to vibration due to the elasticity of the contact portion 2363. In the state of FIG. 39 (B), the vibration of the right ear cartilage conduction vibration portion 2324 is transmitted to the outer side 1828 of the root cartilage of the right ear 28 through the contact portion 2363 and is usually Is transmitted to the ear hooking portion 2300 of the right vine of the eyeglasses and indirectly transmitted to the outer side 1828 of the cartilage at the base of the ear 28 via the ear hooking portion 2300.

一方、裸眼の人が直接、鑑賞眼鏡2381を装着する場合には、接触部2363全体が直接右の耳28の付け根の軟骨の外側1828に接触し、右耳用軟骨伝導振動部2324の振動を伝達する。接触部2363の外側は図39(B)の変形例の場合でも面取りされており、鑑賞眼鏡2381を直接装着する場合でも、右ツル部2382は違和感なく耳28に掛けられる。図39(B)に明らかなように、軟骨伝導では、眼鏡のツルの内側にある顔の骨ではなく、眼鏡のツルの下方または外側の耳軟骨との接触が肝要であり、接触部の形状はこの目的のために決定される。   On the other hand, when the naked eye person directly wears the viewing glasses 2381, the entire contact portion 2363 directly contacts the outer side 1828 of the cartilage at the base of the right ear 28, and the vibration of the right ear cartilage conduction vibration portion 2324 is vibrated. introduce. The outside of the contact portion 2363 is chamfered even in the modified example of FIG. 39B, and the right heel portion 2382 is hung on the ear 28 without a sense of incongruity even when the viewing glasses 2381 are directly worn. As apparent from FIG. 39 (B), in cartilage conduction, it is important to contact with the ear cartilage below or outside the eyeglass vine, not the facial bone inside the eyeglass vine, and the shape of the contact portion Is determined for this purpose.

以上のように、実施例20から実施例25は、軟骨伝導振動部2324の振動が耳の付け根の軟骨の外側に伝達され、これが外耳道口周囲の軟骨を振動させることによって外耳道内壁から発生する気導音が鼓膜に伝わるとともに、軟骨伝導の一部が軟骨を通じて直接右内耳に伝達される。従って、眼鏡を通常の状態で掛けるだけで耳軟骨外側との接触により良好な伝導が得られる。これに対し、従来の骨伝導による場合、眼鏡のツルの内側の部分で耳の前または後の骨を強く挟み込む必要があり、苦痛を伴うとともに長時間の使用に耐えないものであった。本発明ではこのような問題はなく、通常眼鏡と同様の使用感で快適に音声情報を聞くことができる。   As described above, in the examples 20 to 25, the vibration of the cartilage conduction vibration part 2324 is transmitted to the outside of the cartilage at the base of the ear, which is generated from the inner wall of the ear canal by vibrating the cartilage around the ear canal. The conduction sound is transmitted to the eardrum and a part of the cartilage conduction is transmitted directly to the right inner ear through the cartilage. Therefore, good conduction can be obtained by contact with the outer side of the ear cartilage only by wearing the glasses in a normal state. On the other hand, in the case of the conventional bone conduction, it is necessary to pinch the bone in front of or behind the ear with the inner part of the spectacles, which is painful and cannot withstand long-time use. In the present invention, there is no such problem, and audio information can be heard comfortably with a feeling of use similar to that of normal glasses.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、図34における実施例21の説明においては、他方のツルの耳掛け部にダミーカバーを被せるものとしているが、図34の構成を一対用意し、左右のツルの耳掛け部にそれぞれ被せるようにすれば、図38の実施例25のようにステレオオーディオ信号を聞くことが可能となる。このとき両者間を無線通信で結ぶことも可能であるが、図35の実施例22のようにグラスコード兼用ケーブルで結ぶことも可能である。なお、グラスコードの特徴に関しては、実施例21において図34の構成およびダミーカバーの間をグラスコードで連結して紛失を防止するようにしてもよい。また、上記ステレオ化の特徴に関しては、図36の実施例23も上記と同様にして構成要素を左右のツルに振り分けず、必要な構成要素を2組用意して左右のツル部にそれぞれは位置するよう構成すれば、映像を3Dにするだけでなく図38の実施例25のようにステレオオーディオ信号を聞くことも可能となる。このとき、実施例25を参考にして、左右の構成の一部(例えば、少なくとも制御部や電源)を適宜共通にすることができる。   Various features of each embodiment described above are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments. For example, in the description of Example 21 in FIG. 34, it is assumed that a dummy cover is put on the ear hooking portion of the other crane. However, a pair of the configurations shown in FIG. Then, it becomes possible to listen to the stereo audio signal as in the embodiment 25 of FIG. At this time, it is possible to connect the two by wireless communication, but it is also possible to connect them by a glass cord / cable as in Example 22 of FIG. As for the characteristics of the glass cord, the configuration of FIG. 34 and the dummy cover may be connected with a glass cord in Example 21 to prevent loss. In addition, regarding the feature of the above stereo, Example 23 of FIG. 36 does not distribute the constituent elements to the left and right temples in the same manner as described above, but prepares two sets of necessary constituent elements and positions them on the left and right temple parts, respectively. If configured to do so, it becomes possible not only to make the video 3D but also to listen to the stereo audio signal as in the 25th embodiment of FIG. At this time, with reference to the embodiment 25, a part of the left and right components (for example, at least the control unit and the power source) can be appropriately shared.

上記の実施例では、携帯電話およびその送受話ユニット、または3Dテレビ鑑賞眼鏡を例にとって本発明の効用を説明しているが、本発明の利点はこれに限るものではなく、他の実施においても活用することができる。例えば、上記に説明した本発明の種々の特徴は、補聴器への実施においても有効なものである。   In the above embodiment, the utility of the present invention has been described by taking a mobile phone and its transmission / reception unit or 3D television viewing glasses as an example, but the advantages of the present invention are not limited to this, and the other embodiments Can be used. For example, the various features of the present invention described above are also effective when implemented in a hearing aid.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、その特徴の利点を享受できる限りこれを変形した種々に実施例において実施可能である。例えば、図40は、図19における実施例10の変形例を示す斜視図である。この変形例においても、図19と同様にして、圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源925が軟骨伝導振動源となるとともに、気導によって鼓膜に伝わる音波を発生する受話部の駆動源を兼ねる。但し、図40の変形例では、軟骨伝導振動源925自身が携帯電話901の側方に伸びており、その右端224および左端226を振動させる。従って、図19と同様にして、そのいずれかをこれを耳珠に接触させることによって軟骨伝導で音を聞くことができる。また、軟骨伝導振動源925は右端224および左端226だけで振動するのではなく全体で振動している。従って、図19と同様にして、携帯電話901の内側上端辺のどこを耳軟骨に接触させても音声情報を伝達することができる。なお、軟骨伝導振動源925の前方において、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料によって作られた軟骨伝導出力部963が配置されている点は図19と同様である。   The various features of each embodiment described above are not limited to individual embodiments, and can be implemented in various embodiments modified as long as the advantages of the features can be enjoyed. For example, FIG. 40 is a perspective view showing a modification of the tenth embodiment in FIG. Also in this modified example, as in FIG. 19, the cartilage conduction vibration source 925 made of a piezoelectric bimorph element or the like serves as the cartilage conduction vibration source and also serves as a drive source for the receiver that generates sound waves transmitted to the eardrum by air conduction. . However, in the modification of FIG. 40, the cartilage conduction vibration source 925 itself extends to the side of the mobile phone 901, and vibrates the right end 224 and the left end 226 thereof. Accordingly, in the same manner as in FIG. 19, the sound can be heard by cartilage conduction by bringing one of them into contact with the tragus. In addition, the cartilage conduction vibration source 925 does not vibrate only at the right end 224 and the left end 226 but vibrates as a whole. Accordingly, as in FIG. 19, voice information can be transmitted wherever the inner upper edge of the mobile phone 901 is brought into contact with the ear cartilage. It is to be noted that a cartilage conduction output unit 963 made of a material whose acoustic impedance approximates that of the ear cartilage is arranged in front of the cartilage conduction vibration source 925 as in FIG.

また、図36の実施例23については、次のような変形例が可能である。すなわち、実施例23では、送話部1723を通常の気導マイクで構成しているが、これに代えて送話部1723を骨導マイク(骨導の接触型マイクまたはピックアップ)で構成すれば騒音下で雑音を拾わずに送話者の音声を選択的に拾うことが可能となる。さらに、周囲に迷惑をかけない小声で音声を送話することも可能となる。眼鏡のツルは、一般に、耳の前の骨(頬骨弓または、頬骨弓の上の側頭骨の一部)または耳の後の骨(側頭骨乳様突起)に自然に接触している。したがって、図36を援用すれば、骨導の接触型マイクで構成した送話部1723を眼鏡の左ツル部2184における上記のような骨との接触部に配置することにより、骨導で送話者の音声を拾うことが可能となる。また、図36のようにして、軟骨伝導振動部1826と骨導の接触型マイクで構成した送話部1723を左右のツル部2182及び2184に振り分けることにより、軟骨伝導振動部1826からの振動を骨導の接触型マイクが拾うことを防止することができる。   Moreover, the following modifications are possible for the embodiment 23 of FIG. That is, in Example 23, the transmission unit 1723 is configured with a normal air conduction microphone. However, instead of this, the transmission unit 1723 may be configured with a bone conduction microphone (a bone conduction contact microphone or pickup). It becomes possible to selectively pick up the voice of the sender without picking up the noise under noise. Furthermore, it is also possible to send a voice with a low voice that does not bother the surroundings. The eyeglass vine is generally in natural contact with the bone in front of the ear (the zygomatic arch or part of the temporal bone above the zygomatic arch) or the bone behind the ear (temporal mastoid process). Therefore, with the aid of FIG. 36, the transmission part 1723 constituted by the bone-conduction contact type microphone is arranged in the contact part with the bone as described above in the left temple part 2184 of the spectacles, thereby transmitting the bone transmission. It is possible to pick up the person's voice. In addition, as shown in FIG. 36, by distributing the speech transmission unit 1723 configured with the cartilage conduction vibration unit 1826 and the bone-conduction contact type microphone to the left and right temples 2182 and 2184, vibrations from the cartilage conduction vibration unit 1826 are oscillated. Picking up a bone-conduction contact microphone can be prevented.

なお、図36の実施例23または上記のような変形例において、レンズ部2186から3D表示関連の構成を省略して右レンズ2110および左レンズ2114のみとした通常の眼鏡構成とすることも可能である。   In Example 23 of FIG. 36 or the above-described modification, it is possible to omit the configuration related to 3D display from the lens unit 2186 and to have a normal spectacle configuration including only the right lens 2110 and the left lens 2114. is there.

一方、図38の実施例25についても、次のような変形例が可能である。すなわち、実施例25は鑑賞眼鏡2381として構成されているので、ステレオオーディオ情報の音源は3Dテレビ2301にあり、赤外通信部2387によって受信した音声信号に基づき右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326が振動させられる。しかしながら、これに代えて、ステレオオーディオ情報の音源部となるステレオオーディオ信号部およびこれにデータを提供する音声メモリを図38の眼鏡主部2386または右ツル部2382および左ツル部2384の一方または両者に振り分けて内蔵させるよう構成すれば、本発明を独立した携帯型音楽プレーヤーとして構成することができる。図38を援用してこのような変形例の構成を理解するには、上記のステレオオーディオ信号部およびこれにデータを提供する音声メモリは制御部2339に含まれるものとする。なおこの変形例の場合、3Dテレビ2301との連携は不要なので、図38において、眼鏡主部2386には右シャッタ2358、左シャッタ2359およびシャッタ駆動部2357に代えて、図36の実施例23におけるような通常眼鏡の右レンズおよび左レンズを配置する。   On the other hand, the following modified example is also possible for the embodiment 25 of FIG. That is, since Example 25 is configured as viewing glasses 2381, the sound source of the stereo audio information is in the 3D television 2301, and the right ear cartilage conduction vibration unit 2324 and the left are based on the audio signal received by the infrared communication unit 2387. The ear cartilage conduction vibration portion 2326 is vibrated. However, instead of this, a stereo audio signal part that is a sound source part of stereo audio information and an audio memory that provides data to the stereo audio signal part are used as one or both of the glasses main part 2386 or the right temple part 2382 and the left temple part 2384 in FIG. If it is configured to be distributed and built in, the present invention can be configured as an independent portable music player. In order to understand the configuration of such a modification example with the aid of FIG. 38, the stereo audio signal unit and the audio memory that provides data to the stereo audio signal unit are included in the control unit 2339. In the case of this modification, since cooperation with the 3D television 2301 is unnecessary, in FIG. 38, instead of the right shutter 2358, the left shutter 2359, and the shutter drive unit 2357, the main spectacle part 2386 is the same as that in the example 23 of FIG. Such a normal eyeglass right lens and left lens are arranged.

また、上記のように眼鏡主部2386に右レンズおよび左レンズを配して通常眼鏡とした変形例の場合、制御部、オーディオ駆動部、赤外通信部、および電源部等、図38において眼鏡主部2386に配置されている各構成要素については、図36の実施例23のように、適宜、右ツル部および左ツル部に振り分け配置することにより眼鏡主部2386の大型化を防止するようにしてもよい。なお、変形例における赤外通信部2387は、パソコンなどの外部の音源データ保持装置から音源データを入力する等の機能を担う。赤外通信部2387はまた、手元のリモコン等により、右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326による音量調節を行ったり、左右の振動出力のバランスを調節したりするための無線通信部として機能させることができる。さらに、携帯型音楽プレーヤーが携帯電話と連携するときは、携帯電話の音声情報を受信することもできる。また、この場合、携帯型音楽プレーヤーに気導マイクまたは骨導マイクを設ければ、携帯型音楽プレーヤーを携帯電話の外部送受話装置として機能させることもできる。   Further, in the case of the modified example in which the right lens and the left lens are arranged in the spectacle main part 2386 as described above to obtain normal spectacles, the control unit, the audio driving unit, the infrared communication unit, the power source unit, etc., in FIG. As for each component arranged in the main portion 2386, as shown in the embodiment 23 of FIG. 36, the size of the spectacle main portion 2386 is prevented from being increased by appropriately distributing and arranging the right and left temple portions. It may be. Note that the infrared communication unit 2387 in the modified example has a function of inputting sound source data from an external sound source data holding device such as a personal computer. The infrared communication unit 2387 also performs volume control by the right ear cartilage conduction vibration unit 2324 and the left ear cartilage conduction vibration unit 2326, and adjusts the balance of the left and right vibration outputs by a remote controller at hand. It can function as a wireless communication unit. Furthermore, when the portable music player is linked with a mobile phone, the mobile phone audio information can also be received. In this case, if the portable music player is provided with an air conduction microphone or a bone conduction microphone, the portable music player can also function as an external transmission / reception device of a cellular phone.

以上のような眼鏡主部2386と右ツル部2382および左ツル部2384への構成要素の配置の工夫は、上記の変形例に限るものではない。例えば、図38の実施例25における鑑賞眼鏡2381そのものの場合であっても、制御部2339、赤外通信部2387、電源部2348、右オーディオ駆動部2335および左オーディオ駆動部2336を右ツル部2382および左ツル部2384に適宜振り分け配置してもよい。   The arrangement of the components on the spectacle main part 2386, the right temple part 2382, and the left temple part 2384 is not limited to the above modification. For example, even in the case of the viewing glasses 2381 in Example 25 in FIG. 38, the control unit 2339, the infrared communication unit 2387, the power supply unit 2348, the right audio driving unit 2335, and the left audio driving unit 2336 are replaced with the right temple unit 2382. Further, it may be appropriately arranged on the left temple 2384.

図41は、本発明の実施の形態に係る実施例26の斜視図であり、携帯電話として構成される。実施例26の携帯電話2401は、図40に示す実施例10の変形例と同様にして、可動部のない一体型のものであり、GUI機能を備えた大画面表示部205を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には図40と同一の番号を付し、説明を省略する。なお、実施例10およびその変形例と同様にして実施例26でも、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。   FIG. 41 is a perspective view of Example 26 according to the embodiment of the present invention, which is configured as a mobile phone. A mobile phone 2401 according to the twenty-sixth embodiment is a so-called smart phone having a large screen display unit 205 having a GUI function, which is an integrated type having no movable parts, similarly to the modification of the tenth embodiment shown in FIG. It is configured. And since there are many common points in the structure, the same number is attached | subjected to a corresponding part, and description is abbreviate | omitted. As in the tenth embodiment and its modifications, in the twenty-sixth embodiment, the “upper portion” does not mean the separated upper portion, but means the upper portion of the integrated structure.

実施例26が図40に示す実施例10の変形例と異なるのは、軟骨伝導振動源925の振動が大画面表示部205のタッチパネル機能におけるタッチ操作のフィードバック感触を作る振動源として兼用されている点である。具体的に述べると、軟骨伝導振動源925とそれより下部にある構成(大画面表示部205)との間には、ビニール系、ウレタン系などの振動隔離材2465が設けられており、音響インピーダンスの差等により軟骨伝導による音声信号が大画面表示部205等に容易には伝わらないよう構成される。その一方で、大画面表示部205をタッチすることでそのタッチパネル機能による何らかの入力が受け付けられた時、これをタッチした指にフィードバックするため、軟骨伝導振動源925が可聴域以下の低周波で振動させられる。そしてその振動周波数は振動隔離材2465の共振周波数と実質的に一致する周波数が選択されているので、軟骨伝導振動源925の振動により振動隔離材2465が共振し、これが大画面表示部205に伝えられる。このように音声領域の振動を防止する振動隔離材2465は、フィードバック用低周波振動にとっては振動伝達材として機能する。これによって大画面表示部205をタッチしている指に低周波振動が伝わり、タッチ入力が受け付けられたことを知ることができる。なお、タッチ操作自体の衝撃とそれに応答するフィードバック振動が混同されることを防止するため、軟骨伝導振動源925はタッチの瞬間から所定の遅延を設け、タッチ衝撃が収まってからフィードバック振動させられる。   The difference between the twenty-sixth embodiment and the modification of the tenth embodiment shown in FIG. 40 is that the vibration of the cartilage conduction vibration source 925 is also used as a vibration source that creates a feedback feeling of the touch operation in the touch panel function of the large screen display unit 205. Is a point. More specifically, a vibration isolation material 2465 such as vinyl or urethane is provided between the cartilage conduction vibration source 925 and the configuration below it (large screen display unit 205). Due to the difference, etc., an audio signal due to cartilage conduction is not easily transmitted to the large screen display unit 205 or the like. On the other hand, when any input by the touch panel function is accepted by touching the large screen display unit 205, the cartilage conduction vibration source 925 vibrates at a low frequency below the audible range in order to feed back the input to the touched finger. Be made. Since the vibration frequency is selected to be substantially the same as the resonance frequency of the vibration isolator 2465, the vibration isolator 2465 is resonated by the vibration of the cartilage conduction vibration source 925, and this is transmitted to the large screen display unit 205. It is done. Thus, the vibration isolator 2465 that prevents vibration in the voice region functions as a vibration transmission material for the feedback low-frequency vibration. As a result, the low-frequency vibration is transmitted to the finger touching the large screen display unit 205, and it is possible to know that the touch input has been accepted. In order to prevent the impact of the touch operation itself from being confused with the feedback vibration in response thereto, the cartilage conduction vibration source 925 is provided with a predetermined delay from the moment of the touch, and the feedback vibration is performed after the touch impact is settled.

なお、実施例26では、操作ボタン2461が設けられ、大画面表示部205のタッチパネル機能をオンオフする操作等に用いられる。また、実施例26では、図示の単純化のため、図40に示す実施例10の変形例に設けられていた軟骨伝導出力部963が省略した構成としているが、これを設けることは任意である。   In the twenty-sixth embodiment, an operation button 2461 is provided and used for an operation of turning on and off the touch panel function of the large screen display unit 205. In the twenty-sixth embodiment, for simplification of illustration, the cartilage conduction output unit 963 provided in the modification of the tenth example shown in FIG. 40 is omitted, but it is optional to provide this. .

図42は、実施例26のブロック図であり、同一部分には図41と同一番号を付して説明を省略する。また、図42のブロック図の構成は、図8における実施例4のブロック図と共通点が多く、また図9における要部概念ブロック図の構成を援用することができるものなので、図8と共通の構成については同一の番号を付して説明を省略する。   FIG. 42 is a block diagram of the twenty-sixth embodiment. The same parts as those in FIG. Further, the configuration of the block diagram of FIG. 42 has many common points with the block diagram of the fourth embodiment in FIG. 8, and the configuration of the main part conceptual block diagram in FIG. The same number is attached | subjected about the structure of, and description is abbreviate | omitted.

なお、図42の大画面表示部205には、タッチパネル2468、および制御部2439に制御されてこのタッチパネル2468を駆動するタッチパネルドライバ2470が図示されているが、これは実施例26特有のものではなく、大画面表示部205がタッチパネル機能を有する他の実施例と共通であり、他の実施例では煩雑を避けるため図示を省略していただけである。なお、図42において、軟骨伝導振動源925およびタッチパネル2468の部分にそれぞれ振動隔離材2465を図示しているが、これはブロック図の図示スペースの都合でそのような描写になっているだけであって振動隔離材2465は同じものであり、これが分離されて軟骨伝導振動源925およびタッチパネル2468の位置にそれぞれ設けられるという意味ではない。つまり、図42で示しているのは、軟骨伝導振動源925の低周波振動により振動隔離材2465が共振し、これがタッチパネル2468に伝達されるという趣旨である。   The large screen display unit 205 in FIG. 42 shows a touch panel 2468 and a touch panel driver 2470 that is driven by the control unit 2439 to drive the touch panel 2468. However, this is not unique to the twenty-sixth embodiment. The large screen display unit 205 is common to other embodiments having a touch panel function, and in the other embodiments, illustration is omitted to avoid complexity. In FIG. 42, the vibration isolator 2465 is shown in the portions of the cartilage conduction vibration source 925 and the touch panel 2468, respectively, but this is merely such a depiction for the convenience of the space shown in the block diagram. The vibration isolator 2465 is the same, and does not mean that it is separated and provided at the positions of the cartilage conduction vibration source 925 and the touch panel 2468, respectively. That is, FIG. 42 shows that the vibration isolator 2465 resonates due to the low frequency vibration of the cartilage conduction vibration source 925 and is transmitted to the touch panel 2468.

図42に示すように、実施例26では、振動隔離材2465の共振周波数と実質的に一致する周波数の駆動信号を発生する低周波源2466が設けられており、制御部2439は、タッチパネルドライバ2470が指のタッチを感知して入力を受け付けた時、所定の遅延を経て低周波源2466からの低周波出力を指示する。位相部調整ミキサー部2436は、通話状態において電話機能部45からの信号に基づいて軟骨伝導振動源925を駆動するが、タッチパネル2468を操作する非通話操作状態のとき電話機能部45からの信号を遮断し、その代わりに低周波源2466からの信号に基づいて軟骨伝導振動源925を駆動する。なお、通話状態においては、位相調整ミキサー部2436は低周波源2466からの信号を遮断している。   As shown in FIG. 42, in the twenty-sixth embodiment, a low frequency source 2466 that generates a drive signal having a frequency substantially matching the resonance frequency of the vibration isolator 2465 is provided. , When a finger touch is detected and an input is received, a low frequency output from the low frequency source 2466 is instructed after a predetermined delay. The phase adjustment mixer 2436 drives the cartilage conduction vibration source 925 based on a signal from the telephone function unit 45 in a call state, but outputs a signal from the telephone function unit 45 in a non-call operation state in which the touch panel 2468 is operated. Instead, the cartilage conduction vibration source 925 is driven based on the signal from the low frequency source 2466. Note that the phase adjustment mixer unit 2436 blocks the signal from the low-frequency source 2466 in the call state.

実施例26における図42の制御部2439の機能は、図10の実施例4のフローチャートを援用できる。そして実施例26の特徴である軟骨伝導振動源925のタッチ操作フィードバック感触振動源への兼用は、図10のステップS42の詳細機能として理解できる。   The function of the control unit 2439 in FIG. 42 according to the twenty-sixth embodiment can use the flowchart of the fourth embodiment in FIG. The combined use of the cartilage conduction vibration source 925, which is a feature of Example 26, with the touch operation feedback touch vibration source can be understood as a detailed function of step S42 in FIG.

図43は、上記のとおり、図10のステップS42の詳細を示すものであり、フローがスタートすると、まずステップS222で非通話操作が行われたかどうかチェックする。このステップは、図4の実施例1におけるステップS6と同様のものであって、メール操作やインターネット操作、その他諸設定並びにダウンロード済のゲームなど電波を使わない操作等の非通話操作の有無をチェックするものである。そしてこれらの操作があればステップS224に進んでタッチパネル2468が不感状態にあるか否かチェックする。そして不感状態になければステップS226で軟骨伝導振動源925を含む軟骨伝導振動部をオンする。一方、ステップS224でタッチパネル2468が不感状態にあることが検知された場合は、非通話操作が操作ボタン2461によるものであったことを意味するので、ステップS228に移行し、操作に対応するボタン設定処理を行う。次いでステップS230で、ボタン操作によりタッチパネル2468が有効設定になったかどうかをチェックし、該当すればステップS226に移行する。なお、ステップS222で非通話操作が検知されなかった場合、またはステップS230でタッチパネル2468の有効設定が検知されなかった場合はいずれも直ちにフローを終了する。   FIG. 43 shows details of step S42 of FIG. 10 as described above. When the flow starts, it is first checked in step S222 whether a non-call operation has been performed. This step is the same as step S6 in the embodiment 1 of FIG. 4, and checks whether there is a non-call operation such as mail operation, Internet operation, other settings, and operations that do not use radio waves such as downloaded games. To do. If these operations are performed, the process proceeds to step S224 to check whether or not the touch panel 2468 is in the insensitive state. If not in the insensitive state, the cartilage conduction vibration unit including the cartilage conduction vibration source 925 is turned on in step S226. On the other hand, if it is detected in step S224 that the touch panel 2468 is in the insensitive state, this means that the non-call operation has been performed by the operation button 2461, and thus the process proceeds to step S228 to set the button corresponding to the operation. Process. Next, in step S230, it is checked whether or not the touch panel 2468 has been enabled by button operation. If applicable, the process proceeds to step S226. It should be noted that if the non-call operation is not detected in step S222, or if the valid setting of the touch panel 2468 is not detected in step S230, the flow is immediately terminated.

ステップS226で軟骨伝導振動部がオンとなると、フローはステップS232に進み、位相調整ミキサー部2436を制御して電話機能部45からの出力を絶つとともにステップS234で低周波源2466の出力を軟骨伝導振動源925に接続してステップS236に至る。ステップ236ではタッチパネル操作の有無をチェックし、操作があれば、ステップS238に進んで操作に従った応答処理を行う。そしてステップS240に進んで所定の遅延時間(例えば0.1秒)をおいて置き、ステップS242に移行する。ステップS242では、低周波源2466から低周波を所定時間(例えば0.5秒)出力し、操作した指に操作感触をフィードバックしてステップS244に進む。   When the cartilage conduction vibration unit is turned on in step S226, the flow proceeds to step S232, the phase adjustment mixer unit 2436 is controlled to cut off the output from the telephone function unit 45, and the output of the low frequency source 2466 is transmitted to the cartilage conduction in step S234. It connects to the vibration source 925 and it reaches to step S236. In step 236, it is checked whether or not there is a touch panel operation. If there is an operation, the process proceeds to step S238 to perform a response process in accordance with the operation. Then, the process proceeds to step S240, a predetermined delay time (for example, 0.1 second) is set, and the process proceeds to step S242. In step S242, a low frequency is output from the low frequency source 2466 for a predetermined time (for example, 0.5 seconds), the operation feeling is fed back to the operated finger, and the process proceeds to step S244.

ステップS244では、最後のタッチパネル操作後の所定時間(例えば3秒)以上タッチパネル2468が無操作状態となったかどうかチェックし、該当しなければステップS236に戻る。以下、所定時間内にタッチパネル2468の操作が続く限りステップS236からステップS244を繰り返してタッチパネル入力および軟骨伝導振動源925による操作感触フィードバックを継続する。   In step S244, it is checked whether or not the touch panel 2468 has been in a no-operation state for a predetermined time (for example, 3 seconds) after the last touch panel operation. If not, the process returns to step S236. Hereinafter, as long as the operation of the touch panel 2468 continues within a predetermined time, the steps S236 to S244 are repeated to continue the touch input by the touch panel and the operation feeling feedback by the cartilage conduction vibration source 925.

一方、ステップS244で所定時間以上タッチパネル2468が無操作状態となったことが検知されると、ステップS246に移行して軟骨伝導振動部をオフし、さらに ステップS248で位相調整ミキサー部2436を制御して電話機能部45からの出力を軟骨伝導振動源925に接続するとともにステップS250で低周波源2466の出力を絶ち、ひとまずフローを終了する。以下、図10に従って、フローが実行され、図10のステップS44で通話が検知されなければ直ちにステップS34に移行し、さらに主電源がオフでなければフローがステップS42に戻るので図43のフローが再開する。従って、タッチパネルの操作中に所定時間が経過してステップ244から図43のフローが終了したとしても再度速やかにステップ236に至り、タッチパネル入力および軟骨伝導振動源925による操作感触フィードバックを継続することができる。   On the other hand, when it is detected in step S244 that the touch panel 2468 has not been operated for a predetermined time or longer, the process proceeds to step S246 to turn off the cartilage conduction vibration unit, and the phase adjustment mixer unit 2436 is controlled in step S248. Then, the output from the telephone function unit 45 is connected to the cartilage conduction vibration source 925 and the output of the low frequency source 2466 is cut off in step S250, and the flow is terminated for the time being. Thereafter, the flow is executed according to FIG. 10, and if a call is not detected in step S44 of FIG. 10, the process immediately proceeds to step S34, and if the main power is not turned off, the flow returns to step S42. Resume. Therefore, even if the predetermined time elapses during the operation of the touch panel and the flow of FIG. 43 is finished from step 244, the flow quickly reaches step 236, and the touch of touch input by the touch panel input and the cartilage conduction vibration source 925 can be continued. it can.

本発明の実施は上記の実施例に限るものではなく、種々の変形が可能である。例えば、実施例26における振動隔離材2465は、共振周波数の振動を伝えるバンドパスフィルタ的な機能を有する材質に限らず、音声信号領域にある電話機能部45からの所定周波数以上の振動を遮断するとともにこれより低い周波数領域にあるタッチ操作フィードバック用の低周波源2466の振動を伝達するローパスフィルタの機能を有する材質であってもよい。   Implementation of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications are possible. For example, the vibration isolator 2465 according to the twenty-sixth embodiment is not limited to a material having a band-pass filter function of transmitting vibration at a resonance frequency, and blocks vibrations of a predetermined frequency or more from the telephone function unit 45 in the audio signal area. In addition, a material having a function of a low-pass filter that transmits vibrations of the low frequency source 2466 for touch operation feedback in a lower frequency region may be used.

次に、実施例26における図41から図43を援用して、本発明の実施例27について説明する。なお、この場合、図42における「タッチパネル2468」は「モーションセンサ2468」に、「タッチパネルドライバ2470」は、「モーションセンサドライバ2470」に、それぞれ読み替えるものとする。実施例27は、実施例26のように、軟骨伝導振動源925を大画面表示部205のGUI機能におけるタッチ操作に兼用する場合において、これをタッチ感触のフィードバック用の低周波出力素子として利用するだけでなく、携帯電話2401へのタッチを検知する衝撃入力素子としても利用するよう構成したものである。この目的のため、実施例27においては、軟骨伝導振動源925を圧電バイモルフ素子で構成する。圧電バイモルフ素子を衝撃入力素子として兼用するための具体的構成は、図9で説明した実施例4のブロック図、および図31で説明した実施例18のフローチャートを援用して構成することができる。   Next, Example 27 of the present invention will be described with reference to FIGS. 41 to 43 in Example 26. FIG. In this case, “touch panel 2468” in FIG. 42 is read as “motion sensor 2468”, and “touch panel driver 2470” is read as “motion sensor driver 2470”. In the twenty-seventh embodiment, when the cartilage conduction vibration source 925 is also used for the touch operation in the GUI function of the large screen display unit 205 as in the twenty-sixth embodiment, this is used as a low-frequency output element for touch feeling feedback. In addition, it is configured to be used as an impact input element that detects a touch on the mobile phone 2401. For this purpose, in Example 27, the cartilage conduction vibration source 925 is constituted by a piezoelectric bimorph element. A specific configuration for using the piezoelectric bimorph element as an impact input element can be configured by using the block diagram of the fourth embodiment described with reference to FIG. 9 and the flowchart of the eighteenth embodiment described with reference to FIG. 31.

より具体的に説明すると、実施例27における大画面表示部205のGUI機能は接触型のタッチパネルではなく、上記のように大画面表示部205近傍の指の動きを非接触で検知するモーションセンサ2468を利用して構成される。そして、非接触で選択した機能の決定のための指のタッチ(マウス等の「クリック」に相当)を検知する衝撃センサとして圧電バイモルフ素子から成る軟骨伝導振動源925の衝撃検知機能が利用される。より具体的に述べると、例えば大画面表示部205上でのスクロールやアイコンの選択を非接触の指の動きの検知で行うとともに、「クリック」操作に該当する携帯電話2401へのタッチ衝撃を圧電バイモルフ素子の兼用により検知することで操作の「決定」または「エンター」を行う。なお、このときのタッチは大画面表示部205上ではなく、携帯電話外壁の任意の場所でよいので、大画面表示部205に指紋を残さず「クリック」操作を行うことができる。   More specifically, the GUI function of the large screen display unit 205 in the twenty-seventh embodiment is not a touch-type touch panel, but a motion sensor 2468 that detects the movement of the finger in the vicinity of the large screen display unit 205 as described above. It is configured using. Then, the impact detection function of the cartilage conduction vibration source 925 including a piezoelectric bimorph element is used as an impact sensor for detecting a finger touch (corresponding to “click” of a mouse or the like) for determining a function selected without contact. . More specifically, for example, scrolling and icon selection on the large screen display unit 205 are performed by detecting the movement of a non-contact finger, and touch impact on the mobile phone 2401 corresponding to the “click” operation is piezoelectric. The operation is “determined” or “entered” by detecting the combined use of the bimorph element. Note that the touch at this time is not on the large screen display unit 205 but on an arbitrary place on the outer wall of the mobile phone, so that a “click” operation can be performed without leaving a fingerprint on the large screen display unit 205.

なお、図41を援用する実施例27における振動隔離材2465は、音声信号領域にある電話機能部45からの振動を遮断するとともに、伝達可能なバンドパスフィルタ領域またはローパスフィルタ領域における衝撃振動成分を圧電バイモルフからなる軟骨伝導振動源925に伝達する。軟骨伝導振動源925が指のタッチ衝撃を検知したあと、所定の遅延時間を置いて低周波源2466から低周波を発生させて軟骨伝導振動源925を振動させ、タッチした指にフィードバックを行う点は実施例26と共通である。そして、この場合は圧電バイモルフ素子を入力素子としての機能と出力素子としての機能に切り換える必要があるが、この切り換えは上記の遅延時間を利用して行われる。   In addition, the vibration isolator 2465 in Example 27 using FIG. 41 cuts off the vibration from the telephone function unit 45 in the voice signal area and transmits the shock vibration component in the bandpass filter area or the lowpass filter area that can be transmitted. It is transmitted to a cartilage conduction vibration source 925 made of a piezoelectric bimorph. After the cartilage conduction vibration source 925 detects a finger touch impact, a low frequency is generated from the low frequency source 2466 with a predetermined delay time to vibrate the cartilage conduction vibration source 925 and feed back to the touched finger. Is common to the twenty-sixth embodiment. In this case, the piezoelectric bimorph element needs to be switched between a function as an input element and a function as an output element. This switching is performed by using the above delay time.

本発明の実施は上記の実施例に限るものではなく、種々の変形が可能である。例えば、実施例27のような非接触型のモーションセンサにおけるクリック衝撃の検知には、圧電バイモルフ素子の衝撃検知機能に代えて図42における加速度センサ49を利用してもよい。また、加速度センサ49の機能と圧電バイモルフ素子の衝撃検知機能の両者を適宜組み合わせて併用してもよい。   Implementation of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications are possible. For example, the click sensor in the non-contact type motion sensor as in the embodiment 27 may use the acceleration sensor 49 in FIG. 42 instead of the impact detection function of the piezoelectric bimorph element. Further, both the function of the acceleration sensor 49 and the impact detection function of the piezoelectric bimorph element may be used in appropriate combination.

また、実施例26および実施例27における軟骨伝導振動源925の低周波振動源としての兼用の特徴は、指へのタッチ感触フィードバックを目的とするものに限らず、携帯電話2401への着信を無音で通知するバイブレータへの兼用を目的とすることも可能である。この場合、当然ながら、軟骨伝導振動源925への低周波源2466の振動信号導入はタッチ検知ではなく、着信信号に応答して行われ、その際には遅延は必要でなく、振動信号の導入は比較的長時間(例えば2秒)断続的に(例えば0.5秒の振動停止期間を挟んで)繰り返される。   In addition, the feature of the cartilage conduction vibration source 925 that serves as the low-frequency vibration source in the twenty-sixth and twenty-seventh embodiments is not limited to the purpose of touch-sensitive feedback to the finger, and the incoming call to the mobile phone 2401 is silent. It is also possible to use it as a vibrator for notification at In this case, of course, the introduction of the vibration signal of the low frequency source 2466 to the cartilage conduction vibration source 925 is performed in response to the incoming signal, not the touch detection, and in that case, no delay is required, and the introduction of the vibration signal is not performed. Is repeated intermittently (for example, with a vibration stop period of 0.5 seconds) for a relatively long time (for example, 2 seconds).

以上の各実施例に示した種々の特徴は、必ずしも個々の実施例に特有のものではなく、それぞれの実施例の特徴は、その利点が活用可能な限り、適宜、他の実施例の特徴と組み合わせたり、組み替えたりすることが可能である。例えば、実施例26または実施例27のような特徴を備えた携帯電話のための外部送受話ユニットとして、上記に図38の実施例25の変形例として説明した眼鏡型のステレオの携帯型音楽プレーヤーを組み合わせることが可能である。この場合、音楽プレーヤーに内蔵する音源からのステレオ再生を楽しめるとともに、携帯電話の音源からオーディオ信号を受信してステレオ再生を楽しむことができる。そして、眼鏡型携帯型音楽プレーヤーに内蔵される気導マイクまたは骨導マイクによりフリーハンドで携帯電話による通話を行うことができる。   The various features shown in the above embodiments are not necessarily specific to each embodiment, and the features of each embodiment are appropriately different from those of other embodiments as long as the advantages can be utilized. They can be combined or rearranged. For example, as an external transmission / reception unit for a mobile phone having the characteristics as in the embodiment 26 or the embodiment 27, the glasses-type stereo portable music player described above as a modification of the embodiment 25 in FIG. Can be combined. In this case, it is possible to enjoy stereo reproduction from a sound source built in the music player, and to enjoy stereo reproduction by receiving an audio signal from the sound source of the mobile phone. Then, a mobile phone call can be performed freehand with an air conduction microphone or a bone conduction microphone incorporated in the glasses-type portable music player.

図44は、本発明の実施の形態に係る実施例28に関するものであり、図44(A)はその上端側の一部を示す斜視図であるとともに、図44(B)は、図44(A)のB−B断面を示す断面図である。実施例28は、携帯電話2501として構成され、図7に示す実施例4と同様にして、軟骨伝導振動源2525の振動が振動伝導体2527に伝わり、その両端部がそれぞれ右耳珠または左耳珠に接触することにより軟骨伝導により音を聴取できるようになっている。なお、図44の実施例28においても、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。   FIG. 44 relates to Example 28 according to the embodiment of the present invention. FIG. 44 (A) is a perspective view showing a part of the upper end side, and FIG. 44 (B) is shown in FIG. It is sectional drawing which shows the BB cross section of A). The twenty-eighth embodiment is configured as a mobile phone 2501, and in the same manner as the fourth embodiment shown in FIG. Sound can be heard by cartilage conduction by touching the tragus. Also in the embodiment 28 of FIG. 44, the “upper part” does not mean the separated upper part, but means the upper part of the integrated structure.

図44の実施例28が図7に示す実施例4と異なるのは、軟骨伝導振動源2525と振動伝導体2527を携帯電話2501に保持するための保持構造である。軟骨伝導振動源2525に音声信号を入力するための構成等は実施例1から実施例27に準じたものを適宜採用することができるので、図示と説明を省略する。実施例28の軟骨伝導振動源2525は圧電バイモルフ素子として構成される(以下、「圧電バイモルフ素子2525」と称する)が、図44(B)のように、圧電バイモルフ素子2525は、金属板2597の両側にそれぞれ圧電セラミックス板2598、2599が貼り合わされ、その周囲を樹脂で固めた構造となっている。そしてその構造上、図44(B)に示すY−Y’方向に振動する。従って圧電バイモルフ素子2525の樹脂表面ではY−Y’方向の振動成分が大きく、X−X’方向の振動成分が小さくなっている。   44 differs from the fourth embodiment shown in FIG. 7 in a holding structure for holding the cartilage conduction vibration source 2525 and the vibration conductor 2527 in the mobile phone 2501. Since the structure for inputting an audio signal to the cartilage conduction vibration source 2525 can be appropriately adopted according to the first to 27th embodiments, the illustration and description thereof are omitted. The cartilage conduction vibration source 2525 of Example 28 is configured as a piezoelectric bimorph element (hereinafter referred to as “piezoelectric bimorph element 2525”). As shown in FIG. Piezoelectric ceramic plates 2598 and 2599 are bonded to both sides, respectively, and the periphery thereof is solidified with resin. Due to its structure, it vibrates in the Y-Y ′ direction shown in FIG. Therefore, the vibration component in the Y-Y ′ direction is large and the vibration component in the X-X ′ direction is small on the resin surface of the piezoelectric bimorph element 2525.

上記のような圧電バイモルフ素子2525の構造を前提とし、実施例28の保持構造では、図44(B)の断面図からわかるように、保持体2516により振動成分の小さい、X−X’方向から圧電バイモルフ素子2525を挟むようにしている。なお、保持体2516と圧電バイモルフ素子2525の間は接着剤により接合されており、保持体2516は携帯電話2501に剛体的に結合されている。一方、圧電バイモルフ素子2525のY−Y’方向については、図44(B)では右側となる内面側と保持体2516の間にはギャップ2504が設けられ、圧電バイモルフ素子2525におけるY−Y’方向の自由振動を許すとともに振動成分が保持体2516に伝わりにくいようにしている。また、圧電バイモルフ素子2525のY−Y’方向における図44(B)では左側となる外面側には振動伝導体2527が剛体的に接着剤で接合されている。そして、携帯電話2501は、振動伝導体2527を露出させるための開口部2501aを有している。そして、振動伝導体2527と保持体2516および携帯電話2501の開口部2501aとの間はビニール系、ウレタン系などの弾性体からなる振動隔離材2565で埋められ、振動伝導体2527のY−Y’方向の自由振動を許すとともに圧電バイモルフ素子2525の振動成分が保持体2516および携帯電話2501に伝わりにくいようにしている。なお、上記において、ギャップ2504についても、振動隔離材2565と同様の弾性体で埋めるよう構成してもよい。   Assuming the structure of the piezoelectric bimorph element 2525 as described above, in the holding structure of Example 28, as can be seen from the cross-sectional view of FIG. 44B, the holding body 2516 has a small vibration component from the XX ′ direction. The piezoelectric bimorph element 2525 is sandwiched. Note that the holding body 2516 and the piezoelectric bimorph element 2525 are joined by an adhesive, and the holding body 2516 is rigidly coupled to the mobile phone 2501. On the other hand, regarding the YY ′ direction of the piezoelectric bimorph element 2525, a gap 2504 is provided between the inner surface side on the right side and the holding body 2516 in FIG. 44B, and the YY ′ direction in the piezoelectric bimorph element 2525. The free vibration is allowed and the vibration component is not easily transmitted to the holding body 2516. In addition, in FIG. 44B in the Y-Y ′ direction of the piezoelectric bimorph element 2525, the vibration conductor 2527 is rigidly bonded to the left outer surface side with an adhesive. The mobile phone 2501 has an opening 2501 a for exposing the vibration conductor 2527. The space between the vibration conductor 2527, the holding body 2516, and the opening 2501a of the mobile phone 2501 is filled with a vibration isolation material 2565 made of an elastic material such as vinyl or urethane, and YY ′ of the vibration conductor 2527. Free vibration in the direction is allowed and the vibration component of the piezoelectric bimorph element 2525 is not easily transmitted to the holding body 2516 and the mobile phone 2501. In the above description, the gap 2504 may be filled with the same elastic body as the vibration isolator 2565.

以上のような保持構造により、携帯電話2501を持つ手の力が剛体的に振動伝導体2527に加わることになり、右耳珠または左耳珠への接触およびその圧力を容易にコントロールすることができる。また、振動伝導体2527のY−Y’方向の自由振動を許す構造となっているので、振動伝導体2527が効率よく振動してその振動が耳軟骨に伝わるとともに、振動伝導体2527の振動が携帯電話2501に伝わって不要な気導を生ずるのを効果的に防止することができる。   With the holding structure as described above, the force of the hand holding the mobile phone 2501 is rigidly applied to the vibration conductor 2527, and the contact with the right tragus or the left tragus and its pressure can be easily controlled. it can. Further, since the vibration conductor 2527 has a structure that allows free vibration in the YY ′ direction, the vibration conductor 2527 vibrates efficiently and the vibration is transmitted to the ear cartilage, and the vibration of the vibration conductor 2527 is also transmitted. It is possible to effectively prevent unnecessary air conduction from being transmitted to the mobile phone 2501.

図45は、図44の実施例28の変形例に関する断面図である。図45(A)は第1変形例の断面図であって、図44(B)に準じて図示し、共通部分には共通の番号を付している。同様にして、図45(B)には第2変形例の断面図を示す。図45(A)に示す第1変形例では、保持体2516と圧電バイモルフ素子2525との間全体にギャップ2504を広げ、両者の間にX−X’方向から圧電バイモルフ素子2525を挟むための保持補助部2506を設けたものである。保持補助部2506は保持体2516と圧電バイモルフ素子2525の両者または少なくも一方と音響インピーダンスの異なる剛体の材質を選択する。なお、保持補助部2506は、保持力の上で問題がなければ、弾性体としてもよい。また、保持補助部2506は、圧電バイモルフ素子2525におけるY−Y’方向の振動表面を避けて中央部に配置する構成としているので、保持体2516の一部として同一材料で一体成型しても、図44(B)と比較して圧電バイモルフ素子2525におけるY−Y’方向の振動を許しかつ携帯電話2501への振動伝達を少なくする効果が大きい。   FIG. 45 is a cross-sectional view of a modification of the embodiment 28 of FIG. FIG. 45A is a cross-sectional view of the first modified example, which is illustrated according to FIG. 44B, and common portions are denoted by common numbers. Similarly, FIG. 45B shows a cross-sectional view of the second modification. In the first modification shown in FIG. 45 (A), a gap 2504 is widened between the holding body 2516 and the piezoelectric bimorph element 2525, and the holding for sandwiching the piezoelectric bimorph element 2525 from the XX ′ direction therebetween. An auxiliary portion 2506 is provided. The holding auxiliary unit 2506 selects a rigid material having a different acoustic impedance from both or at least one of the holding body 2516 and the piezoelectric bimorph element 2525. Note that the holding auxiliary portion 2506 may be an elastic body if there is no problem in holding power. Further, since the holding auxiliary portion 2506 is configured to be disposed in the center portion avoiding the vibration surface in the YY ′ direction in the piezoelectric bimorph element 2525, even if it is integrally molded with the same material as a part of the holding body 2516, Compared with FIG. 44B, the piezoelectric bimorph element 2525 has a large effect of allowing vibration in the YY ′ direction and reducing vibration transmission to the mobile phone 2501.

図45(B)の第2変形例でも、保持体2516と圧電バイモルフ素子2525との間全体にギャップ2504を広げた構成をとるが、X−X’方向から圧電バイモルフ素子2525を挟むためには圧電バイモルフ素子2525の中央部要所に複数設けられるネジ2508が用いられる。このネジ2508は、その鋭利な先端が圧電バイモルフ素子2525の表面に若干食い込むよう螺合され、圧電バイモルフ素子2525の保持を確実とする。   Even in the second modified example of FIG. 45B, the gap 2504 is widened between the holding body 2516 and the piezoelectric bimorph element 2525, but in order to sandwich the piezoelectric bimorph element 2525 from the XX ′ direction. A plurality of screws 2508 provided at the central part of the piezoelectric bimorph element 2525 are used. The screw 2508 is screwed so that its sharp tip slightly bites into the surface of the piezoelectric bimorph element 2525, thereby ensuring the holding of the piezoelectric bimorph element 2525.

図46は、図44の実施例28のさらに他の変形例に関する断面図である。図46(A)は第3変形例の断面図であって、図45と同様、図44(B)に準じて図示し、共通部分には共通の番号を付している。同様にして、図46(B)には第4変形例の断面図を示す。図46(A)に示す第3変形例では、圧電バイモルフ素子2525の表面に凹部2580が形成されるよう樹脂が成型されており、これに対応する凸部が保持体2516に一体成型されている。これらの凹凸部のかみ合いによって保持体2516による圧電バイモルフ素子2525の保持を確実とする。なお組み立てに際しては、保持体2516の若干の弾性を利用して圧電バイモルフ素子2525を嵌め込むようにしてもよいし、保持体2516を二体に分割して構成し、圧電バイモルフ素子2525を挟んだあとこれらを一体にネジ止めするよう構成してもよい。   FIG. 46 is a cross-sectional view of still another modified example of the embodiment 28 shown in FIG. FIG. 46A is a cross-sectional view of a third modified example, and similarly to FIG. 45, is shown in accordance with FIG. 44B, and common portions are given common numbers. Similarly, FIG. 46B shows a cross-sectional view of the fourth modification. In the third modified example shown in FIG. 46A, the resin is molded so that the concave portion 2580 is formed on the surface of the piezoelectric bimorph element 2525, and the corresponding convex portion is integrally molded with the holding body 2516. . The holding of the piezoelectric bimorph element 2525 by the holding body 2516 is ensured by the engagement of these uneven portions. When assembling, the piezoelectric bimorph element 2525 may be fitted by using some elasticity of the holding body 2516, or the holding body 2516 is divided into two parts and the piezoelectric bimorph element 2525 is interposed therebetween. May be configured to be screwed together.

図46(B)に示す第4変形例では、圧電バイモルフ素子2525の表面に凸部2590が形成されるよう樹脂が成型されており、これに対応する凹部が保持体2516に一体成型されている。そして、図46(A)と同様にこれらの凹凸部のかみ合いによって保持体2516による圧電バイモルフ素子2525の保持を確実とする。なお組み立てに際しては、図46(A)と同様にして保持体2516の若干の弾性を利用して圧電バイモルフ素子2525を嵌め込むか、保持体2516を二体に分割して構成し、圧電バイモルフ素子2525を挟んだあとこれらを一体にネジ止めするよう構成する。   In the fourth modified example shown in FIG. 46B, the resin is molded so that the convex portion 2590 is formed on the surface of the piezoelectric bimorph element 2525, and the corresponding concave portion is integrally molded with the holding body 2516. . Then, similarly to FIG. 46A, the holding of the piezoelectric bimorph element 2525 by the holding body 2516 is ensured by the engagement of these uneven portions. When assembling, similarly to FIG. 46A, the piezoelectric bimorph element 2525 is fitted by using some elasticity of the holding body 2516, or the holding body 2516 is divided into two bodies to form the piezoelectric bimorph element. After 2525 is sandwiched, these are integrally screwed.

図47は、本発明の実施の形態に係る実施例29に関するものであり、図47(A)はその上端側の一部を示す斜視図であるとともに、図47(B)は、その変形例における上端側の一部を示す斜視図である。実施例29は、図44における実施例28とほぼ同様の保持構造を有するものであるが、右耳珠または左耳珠に接触する振動伝導体を携帯電話2501の外壁に設けられた開口2501bおよび2501cから携帯電話表面に露出させる構成が異なるものである。従って、図44と共通する部分には同一の番号を付して説明を省略する。以下、図44の実施例28との相違点についてのみ説明する。   FIG. 47 relates to Example 29 according to the embodiment of the present invention. FIG. 47 (A) is a perspective view showing a part of the upper end side, and FIG. 47 (B) is a modified example thereof. It is a perspective view which shows a part of upper end side in. Example 29 has substantially the same holding structure as that of Example 28 in FIG. 44, except that an opening 2501b provided on the outer wall of mobile phone 2501 and a vibration conductor that contacts the right tragus or the left tragus are provided. The structure exposed on the surface of the mobile phone from 2501c is different. Therefore, the parts common to those in FIG. Only the differences from the embodiment 28 of FIG. 44 will be described below.

図44の実施例28では、振動伝導体2527が携帯電話2501の上端部全体に帯状に露出しており、その両端部がそれぞれ右耳珠または左耳珠に接触するとともに、耳軟骨に広い面積で接触することも可能なように構成されている。これに対し、図47(A)の実施例29では、振動伝導体が右耳用振動伝導体2524および左耳用振動伝導体2526に分離されて圧電バイモルフ素子2525の両端にそれぞれ接着される構成となっている。そして、分離された右耳用振動伝導体2524および左耳用振動伝導体2526の部分のみがそれぞれ携帯電話2501の上端の両角部の開口部2501bおよび2501cからそれぞれ露出するようになっている。このため、右耳用振動伝導体2524および左耳用振動伝導体2526と携帯電話2501の間を埋めるための振動隔離材2565も、それぞれ分離して設けられている。   In Example 28 of FIG. 44, the vibration conductor 2527 is exposed in the form of a band on the entire upper end of the mobile phone 2501, and both ends thereof are in contact with the right tragus or the left tragus, respectively, and have a large area on the ear cartilage. It is comprised so that it can also contact in. On the other hand, in Example 29 of FIG. 47A, the vibration conductor is separated into the right-ear vibration conductor 2524 and the left-ear vibration conductor 2526 and bonded to both ends of the piezoelectric bimorph element 2525, respectively. It has become. Then, only the separated parts of the right-ear vibration conductor 2524 and the left-ear vibration conductor 2526 are exposed from the openings 2501b and 2501c at the upper corners of the mobile phone 2501, respectively. For this reason, the vibration isolator 2565 for filling the space between the right ear vibration conductor 2524 and the left ear vibration conductor 2526 and the mobile phone 2501 is also provided separately.

一方、図47(B)に示した実施例29の変形例では、左耳用振動伝導体2526のみが圧電バイモルフ素子2525に接着される構成となっている。そして、この左耳用振動伝導体2526の部分のみが携帯電話2501の上端の角部の開口部2501bから露出するようになっている。また、左耳用振動伝導体2526と携帯電話2501の間を埋めるための振動隔離材2565は、携帯電話2501の左側角部のみに設けられている。なお、図47(B)に示した実施例29の変形例は、図47(A)の構成を簡略化して左耳専用に構成したものであるが、振動伝導体を右角部に設けた開口部から露出するよう構成して右耳専用の携帯電話として構成することも可能である。なお、図47(B)に示した実施例29の変形例のさらなる変形として、圧電バイモルフ素子の表面を携帯電話外面に適した形状に整形できる場合は、振動伝導体を介さず、圧電バイモルフ素子を開口部から直接露出させることも可能である。このような変形は図47(A)に示した実施例29および図44に示した実施例28においても可能である。   On the other hand, in the modified example of the embodiment 29 shown in FIG. 47B, only the left-ear vibration conductor 2526 is bonded to the piezoelectric bimorph element 2525. Only the left ear vibration conductor 2526 is exposed from the opening 2501 b at the upper corner of the mobile phone 2501. Further, the vibration isolator 2565 for filling the space between the left ear vibration conductor 2526 and the mobile phone 2501 is provided only at the left corner of the mobile phone 2501. The modified example of the embodiment 29 shown in FIG. 47 (B) simplifies the configuration of FIG. 47 (A) and is configured exclusively for the left ear, but has an opening provided with a vibration conductor at the right corner. It is also possible to configure as a mobile phone dedicated to the right ear by being exposed from the portion. As a further modification of the modification of the embodiment 29 shown in FIG. 47 (B), when the surface of the piezoelectric bimorph element can be shaped into a shape suitable for the outer surface of the mobile phone, the piezoelectric bimorph element does not go through the vibration conductor. It is also possible to expose directly from the opening. Such a modification is also possible in the embodiment 29 shown in FIG. 47A and the embodiment 28 shown in FIG.

図48は、本発明の実施の形態に係る実施例30に関するものであり、図48(A)はその上端側の一部を示す斜視図であるとともに、図48(B)は、図48(A)のB−B断面を示す断面図である。実施例30は、携帯電話2601として構成され、図24に示す実施例13や図25に示す実施例14と同様にして、軟骨伝導用振動部を携帯電話側面に配置するものである。また、図48の実施例30は、図44の実施例28と同様にして圧電バイモルフ素子における耳軟骨伝導のための振動を許しかつ携帯電話への振動伝達を少なくするための保持構造を特徴としているので、実施例28と共通する部分には同一番号を付して説明を省略する。軟骨伝導振動源2525に音声信号を入力するための構成等の図示と説明を省略する点についても実施例28と同様である。   FIG. 48 relates to Example 30 according to the embodiment of the present invention. FIG. 48 (A) is a perspective view showing a part of the upper end side, and FIG. 48 (B) is shown in FIG. It is sectional drawing which shows the BB cross section of A). Example 30 is configured as a mobile phone 2601 and arranges the cartilage conduction vibration part on the side of the mobile phone in the same manner as Example 13 shown in FIG. 24 and Example 14 shown in FIG. Further, the embodiment 30 of FIG. 48 is characterized by a holding structure for allowing vibration for the conduction of the ear cartilage in the piezoelectric bimorph element and reducing the transmission of vibration to the mobile phone in the same manner as the embodiment 28 of FIG. Therefore, the same reference numerals are given to the portions common to the embodiment 28 and the description is omitted. Similar to the embodiment 28, the illustration and description of the configuration for inputting the audio signal to the cartilage conduction vibration source 2525 are omitted.

図48の実施例30では、圧電バイモルフ素子2525が携帯電話側面に嵌め込まれる構造をとるが、図48(B)に示すように嵌め込み部の奥が湾曲しており、この結果、圧電バイモルフ素子2525の稜線部2525aが携帯電話2601の湾曲部内面と接触することになる。これの接触によって、圧電バイモルフ素子2525が嵌め込みの奥行き方向に位置決めされ、圧電バイモルフ素子2525の押し込み方向に対する保持力が強化されることになる。また、上記のような接触構造によって圧電バイモルフ素子2525のY−Y’方向については三日月上のギャップ2604が生じ、自由振動が許可される。なお、実施例30でも、圧電バイモルフ素子2525の基本的な保持は、X−X’方向から行われる。図48では簡単のため携帯電話2601の一体構造の一部がその保持構造となるよう図示しているが、実施例28および実施例29の保持体2516のような構造を採用し、これを携帯電話2601に固着するよう構成してもよい。その他の構造は、図44に準じて理解されるので説明を省略する。なお、図45および図46に示した種々の変形例は図48の実施例30にも適用可能である。   In Example 30 of FIG. 48, the piezoelectric bimorph element 2525 is fitted into the side surface of the mobile phone. However, as shown in FIG. 48B, the depth of the fitting portion is curved, and as a result, the piezoelectric bimorph element 2525. The ridge line portion 2525a comes into contact with the inner surface of the curved portion of the mobile phone 2601. By this contact, the piezoelectric bimorph element 2525 is positioned in the fitting depth direction, and the holding force in the pushing direction of the piezoelectric bimorph element 2525 is strengthened. Further, the contact structure as described above creates a crescent-shaped gap 2604 in the Y-Y ′ direction of the piezoelectric bimorph element 2525, thereby allowing free vibration. In Example 30, the piezoelectric bimorph element 2525 is basically held from the X-X ′ direction. In FIG. 48, for the sake of simplicity, a part of the integrated structure of the mobile phone 2601 is shown as the holding structure. However, a structure like the holding body 2516 of the embodiment 28 and the embodiment 29 is adopted, and this is carried. You may comprise so that it may adhere to the telephone 2601. FIG. Since the other structure is understood according to FIG. 44, description thereof is omitted. The various modifications shown in FIGS. 45 and 46 are also applicable to the embodiment 30 shown in FIG.

図49は、本発明の実施の形態に係る実施例31に関するものであり、図49(A)はその上端側の一部を示す縦断面図である。また、図49(B)は、同一部分の横断面図であり、図48(B)と同様にして理解されるものである。実施例31は、携帯電話2701として構成され、図48に示す実施例30と同様にして、軟骨伝導用振動部を携帯電話側面に配置するものである。また、その特徴は、圧電バイモルフ素子における耳軟骨伝導のための振動を許しかつ携帯電話への振動伝達を少なくするための保持構造にあるので、図48の実施例30と共通する部分には同一番号を付して説明を省略する。軟骨伝導振動源2525に音声信号を入力するための構成等の図示と説明を省略する点についても実施例30と同様である。   FIG. 49 relates to Example 31 according to the embodiment of the present invention, and FIG. 49 (A) is a longitudinal sectional view showing a part of the upper end side thereof. FIG. 49B is a cross-sectional view of the same portion, and can be understood in the same manner as FIG. Example 31 is configured as a mobile phone 2701, and in the same manner as Example 30 shown in FIG. 48, the cartilage conduction vibration part is arranged on the side of the mobile phone. Further, the feature is the holding structure for allowing vibration for the conduction of the ear cartilage in the piezoelectric bimorph element and reducing the vibration transmission to the mobile phone. A number is attached and explanation is omitted. The point of omitting the illustration and description of the configuration for inputting an audio signal to the cartilage conduction vibration source 2525 is the same as in the thirty-third embodiment.

図49の実施例31が、図48の実施例30と異なるのは圧電バイモルフ素子2525の保持構造にある。圧電バイモルフ素子2525は、実施例30と同様にして携帯電話2701の側面の溝に嵌め込まれる構造をとるが、図49(A)の縦断面図および図49(B)の横断面図に明らかなように、溝の内面は、凹凸面2794となっており、この結果、圧電バイモルフ素子2525は凹凸面2794の多数の頂部で保持されるとともに、両者間には多数のギャップ2704が生じることとなる。図49でも、簡単のため携帯電話2701の一体構造の一部がその保持構造となるよう図示しているが、実施例28および実施例29の保持体2516のような構造を採用し、これを携帯電話2701に固着するよう構成してもよい。これは、後述する変形例でも同様である。   The embodiment 31 of FIG. 49 differs from the embodiment 30 of FIG. 48 in the holding structure of the piezoelectric bimorph element 2525. The piezoelectric bimorph element 2525 has a structure that is fitted into the groove on the side surface of the mobile phone 2701 in the same manner as in Example 30, and is apparent from the longitudinal sectional view of FIG. 49A and the lateral sectional view of FIG. As described above, the inner surface of the groove is an uneven surface 2794. As a result, the piezoelectric bimorph element 2525 is held at a large number of tops of the uneven surface 2794, and a large number of gaps 2704 are generated therebetween. . Also in FIG. 49, for simplicity, a part of the integrated structure of the mobile phone 2701 is shown as the holding structure, but a structure like the holding body 2516 of the embodiment 28 and the embodiment 29 is adopted, and this is used. The mobile phone 2701 may be fixed. This is the same in the modification described later.

図50は、実施例31の変形例を示す縦断面図であり、図49(A)に準じて理解されるものである。図50(A)は第1変形例であり、圧電バイモルフ素子2525の耳軟骨に当たる側に、振動伝導体2727(シリコン、ウレタンなど)を設けたものである。また、図50(B)は第2変形例であり、圧電バイモルフ素子2525と携帯電話2701の間に振動隔離材2765を介在させ、この振動隔離材2765が圧電バイモルフ素子2525と当たる面を凹凸面2795としたものである。なお、図50(A)の第1変形例における振動伝導体2727および図50(B)の第2変形例における振動隔離材2765を併用した変形例も可能である。   FIG. 50 is a longitudinal sectional view showing a modification of the embodiment 31, which can be understood according to FIG. 49 (A). FIG. 50A shows a first modified example in which a vibration conductor 2727 (silicon, urethane, etc.) is provided on the side of the piezoelectric bimorph element 2525 that contacts the ear cartilage. FIG. 50B shows a second modification in which a vibration isolator 2765 is interposed between the piezoelectric bimorph element 2525 and the mobile phone 2701, and the surface where the vibration isolator 2765 contacts the piezoelectric bimorph element 2525 is an uneven surface. 2795. A modification in which the vibration conductor 2727 in the first modification of FIG. 50A and the vibration isolator 2765 in the second modification of FIG. 50B are used together is also possible.

図51は、本発明の実施の形態に係る実施例32の斜視図である。実施例32は、例えば図47(A)に示した実施例29の携帯電話2501に用いるのに適した圧電バイモルフ素子2525として構成されている。図51(A)は実施例32の圧電バイモルフ素子2525の外観斜視図であり、図51(B)はその透視斜視図である。なお、図51では、図示の都合上、圧電バイモルフ素子2525を図47(A)の状態から90度回転させ、Y−Y’方向が上下となるよう作図している。   FIG. 51 is a perspective view of Example 32 according to the embodiment of the present invention. The thirty-second embodiment is configured as a piezoelectric bimorph element 2525 suitable for use in, for example, the mobile phone 2501 of the twenty-ninth embodiment shown in FIG. FIG. 51A is an external perspective view of the piezoelectric bimorph element 2525 of Example 32, and FIG. 51B is a perspective view thereof. In FIG. 51, for convenience of illustration, the piezoelectric bimorph element 2525 is rotated 90 degrees from the state of FIG. 47A, and the Y-Y ′ direction is drawn up and down.

図47(A)の実施例29の保持体2516は、図44の実施例28と同様にして、図44(B)に示すX−X’方向から圧電バイモルフ素子2525を挟み、Y−Y’方向の自由振動を許すとともに振動成分が保持体2516に伝わりにくいようにしている。さらに保持体2516は右耳用振動伝導体2524および左耳用振動伝導体2526が両端にそれぞれ接着される圧電バイモルフ素子2525の中央部分を挟むよう構成される。   The holding body 2516 of Example 29 in FIG. 47A sandwiches the piezoelectric bimorph element 2525 from the XX ′ direction shown in FIG. 44B in the same manner as in Example 28 of FIG. Free vibration in the direction is allowed and vibration components are not easily transmitted to the holding body 2516. Furthermore, the holding body 2516 is configured so as to sandwich the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 to which the right-ear vibration conductor 2524 and the left-ear vibration conductor 2526 are respectively bonded at both ends.

図51に示す圧電バイモルフ素子2525は、上記のようにしてX−X’方向から圧電バイモルフ素子2525の中央部を保持するのを可能する構成となっている。具体的には、図51(A)に示すように、実施例32の圧電バイモルフ素子2525は、駆動信号を入力するための電極2597aおよび2598aが圧電バイモルフ素子2525の中央部分に位置するよう構成している。これによって、圧電バイモルフ素子2525の両端部分は配線接続から開放され、自由振動が可能となる。さらに電極2597aおよび2598aの突出方向は、振動方向のY−Y’方向に沿った方向となるよう構成される。これによって、電極2597aおよび2598aを中央部分に配置するにもかかわらず、X−X’方向から圧電バイモルフ素子2525の中央部分を挟む際に、電極2597a及び2598aが邪魔にならず、保持体2516を特別な構成とする必要がなくなる。   The piezoelectric bimorph element 2525 shown in FIG. 51 is configured to hold the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 from the X-X ′ direction as described above. Specifically, as shown in FIG. 51A, the piezoelectric bimorph element 2525 of Example 32 is configured such that electrodes 2597a and 2598a for inputting drive signals are located in the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525. ing. Thus, both end portions of the piezoelectric bimorph element 2525 are released from the wiring connection, and free vibration is possible. Furthermore, the protruding directions of the electrodes 2597a and 2598a are configured to be along the Y-Y 'direction of the vibration direction. As a result, the electrodes 2597a and 2598a do not get in the way when sandwiching the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 from the XX ′ direction despite the electrodes 2597a and 2598a being disposed in the central portion, and the holder 2516 There is no need for a special configuration.

上記のような電極配置を可能にするため、図51(B)に示すように圧電バイモルフ素子2525は、金属板2597の中央部から導出される電極2597aが上方に90度屈曲させられるとともに、圧電セラミックス板2598および2599からそれぞれ導出されて一つに接続された電極2598aも上方に90度屈曲させられて、それぞれ樹脂の上面から突出するよう構成される。これによって、電極がX−X’方向に突出することがなく、圧電バイモルフ素子2525の中央部分をX−X’方向から容易に挟んで支持することができる。   In order to enable the electrode arrangement as described above, as shown in FIG. 51B, the piezoelectric bimorph element 2525 has an electrode 2597a led out from the central portion of the metal plate 2597 bent upward by 90 degrees, The electrodes 2598a led out from the ceramic plates 2598 and 2599 and connected together are also bent upward by 90 degrees and are configured to protrude from the upper surface of the resin. Accordingly, the electrode does not protrude in the X-X ′ direction, and the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 can be easily sandwiched and supported from the X-X ′ direction.

なお、図51の変形として、金属板2597の中央部から導出される電極2597aおよび圧電セラミックス板2598及び2599の中央部から導出される電極2598aをそれぞれ樹脂の側面から突出するよう構成することも可能である。この場合、圧電バイモルフ素子2525の中央部分をX−X’方向から挟んで支持するためには、保持体2516が電極と干渉する部分を避ける空隙を設けて信号ラインを接続するか、または、保持体2516内側にソケット構造を設けて電極と接続する。この場合も、保持体2516を特別な構成とする必要はあるが、電極2597a及び2598aが中央部に設けられていることには変わりがないので、圧電バイモルフ素子2525の両端部分を配線接続から開放して自由振動を可能とする利点は享受できる。   As a modification of FIG. 51, the electrode 2597a derived from the central portion of the metal plate 2597 and the electrode 2598a derived from the central portions of the piezoelectric ceramic plates 2598 and 2599 may be configured to protrude from the side surfaces of the resin, respectively. It is. In this case, in order to sandwich and support the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 from the XX ′ direction, a signal line is connected or held by providing a gap that avoids a portion where the holding body 2516 interferes with the electrode. A socket structure is provided inside the body 2516 and connected to the electrode. Also in this case, the holding body 2516 needs to have a special configuration, but since the electrodes 2597a and 2598a are provided in the central portion, both ends of the piezoelectric bimorph element 2525 are opened from the wiring connection. The advantage of enabling free vibration can be enjoyed.

図52は、本発明の実施の形態に係る実施例33に関するものであり携帯電話2801として構成されている。図52(A)はその上端側の一部を裏側から見た透視斜視図であるとともに、図52(B)は、その変形例における上端側の一部を反対側の側面から見た透視斜視図である。図52(A)に示す実施例33は、図47(A)における実施例29とほぼ同様の保持構造を有するものであるが、耳軟骨に接する一対の振動伝導体2824および2826を携帯電話表面に露出させる構成が異なる。   FIG. 52 relates to Example 33 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 2801. 52A is a perspective view of a part of the upper end side as viewed from the back side, and FIG. 52B is a perspective view of a part of the upper end side in the modification as viewed from the opposite side surface. FIG. Example 33 shown in FIG. 52 (A) has substantially the same holding structure as Example 29 in FIG. 47 (A), but a pair of vibration conductors 2824 and 2826 in contact with the ear cartilage are attached to the surface of the mobile phone. The structure to be exposed is different.

具体的に説明すると、図47の実施例29にあっては、振動伝導体2524および2526が携帯電話2501の上部角に直接露出している。これに対し、図52の実施例33では、角部2801dおよび2801eは携帯電話2801自体の充分な強度をもつ外壁の一部となっており、振動伝導体2824および2826はそれぞれこれらにガードされる形で携帯電話2801の表示面側に露出している。この露出状態およびその意義の詳細は後述する。その他の構成は、図47の実施例29と共通なので、図52では共通する部分には同一の番号を付して説明を省略する。なお、実施例33は、実施例32に示した圧電バイモルフ素子2525の実装例ともなっており、電極2597aおよび2598aの位置を併せて図示している。   Specifically, in the embodiment 29 of FIG. 47, the vibration conductors 2524 and 2526 are directly exposed at the upper corner of the mobile phone 2501. On the other hand, in the embodiment 33 of FIG. 52, the corners 2801d and 2801e are part of the outer wall having sufficient strength of the mobile phone 2801 itself, and the vibration conductors 2824 and 2826 are guarded by these, respectively. It is exposed on the display surface side of the mobile phone 2801 in the form. Details of this exposed state and its significance will be described later. Since the other configuration is the same as that of the embodiment 29 in FIG. 47, the same reference numerals are given to the common portions in FIG. Example 33 is also a mounting example of the piezoelectric bimorph element 2525 shown in Example 32, and the positions of the electrodes 2597a and 2598a are shown together.

図52(B)における実施例33の変形例は、図52(A)において説明した振動部ユニットと同じ構成を、図48の実施例30や図49の実施例31におけるように携帯電話2801の側面を振動させるよう取り付けたものである。図52(B)における実施例33の変形例においても、一対の振動伝導体のうち上側の振動伝導体2824は、充分な強度を持つ携帯電話2801の角部2801dにガードされ、携帯電話2810の側面に露出している。なお、下側の振動伝導体2826は、元々角部には位置していないので自然にガードされている。   A modified example of the embodiment 33 in FIG. 52 (B) has the same configuration as that of the vibration unit described in FIG. 52 (A), and is similar to the embodiment 30 of FIG. 48 and the embodiment 31 of FIG. It is attached to vibrate the side. Also in the modification of the embodiment 33 in FIG. 52 (B), the upper vibration conductor 2824 of the pair of vibration conductors is guarded by the corner 2801d of the cellular phone 2801 having sufficient strength, and the cellular phone 2810 It is exposed on the side. The lower vibration conductor 2826 is naturally guarded because it is not originally located at the corner.

図53は、図52の実施例33およびその変形例をそれぞれ正面から見た外観斜視図であり、それぞれ、図53(A)は実施例33のもの、図53(B)はその変形例のものである。図53においても、図41の実施例26等と共通する構成が多いので、共通する部分には同一の番号を付して説明を省略する。   53 is an external perspective view of the embodiment 33 of FIG. 52 and a modification thereof viewed from the front, respectively, and FIG. 53 (A) is that of the embodiment 33, and FIG. Is. Also in FIG. 53, since there are many configurations in common with Example 26 and the like in FIG. 41, common portions are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

図53(A)から明らかなように、一対の振動伝導体2824および2826はそれぞれ携帯電話2801の角部2801dおよび2801eにガードされる形で携帯電話2801の大画面表示部205の面に露出している。なお、図47の実施例29と同様にして、図53(A)の実施例33においても一対の振動伝導体2824および2826と携帯電話2801の間はそれぞれ振動隔離材2865で埋められている。   As is clear from FIG. 53A, the pair of vibration conductors 2824 and 2826 are exposed on the surface of the large screen display portion 205 of the mobile phone 2801 in a form guarded by the corners 2801d and 2801e of the mobile phone 2801, respectively. ing. 47, in Example 33 of FIG. 53A, the space between the pair of vibration conductors 2824 and 2826 and the mobile phone 2801 is filled with vibration isolation material 2865, respectively.

ここで、図52および図53に示した上記の実施例33の構成の意義について説明する。携帯電話2801の角部2801dおよび2801eは、耳珠等の耳軟骨に当てるのに好適な部位であるが、同時に、落下などの際、直接衝撃が加わりやすい部位でもある。従って、例えば図47の実施例29のような構成をとる場合、振動伝導体2524および2526、並びにこれらが接着される圧電バイモルフ素子2525、さらにはその保持体2516等の振動部ユニットは衝突に強い構成とする必要がある。これに対し、図52および図53に示した実施例33の構成によれば、振動伝導体2524および2526が携帯電話2801本来の角部2801dおよび2801eによってガードされているので、実施例29の場合に比べ、衝撃対策が簡易化される。   Here, the significance of the configuration of the above-described embodiment 33 shown in FIGS. 52 and 53 will be described. The corners 2801d and 2801e of the cellular phone 2801 are portions that are suitable for being applied to an ear cartilage such as a tragus, but at the same time, are also portions that are easily subjected to direct impact when dropped. 47, for example, the vibration conductors 2524 and 2526, the piezoelectric bimorph element 2525 to which they are bonded, and the vibration unit such as the holding body 2516 are resistant to collision. Must be configured. On the other hand, according to the configuration of the embodiment 33 shown in FIGS. 52 and 53, the vibration conductors 2524 and 2526 are guarded by the corners 2801d and 2801e of the mobile phone 2801. Compared with, impact countermeasures are simplified.

図53(B)の変形例においても、図から明らかなように、一対の振動伝導体のうち上側の振動伝導体2824は、携帯電話2801の角部2801dにガードされ、携帯電話2801の側面に露出している。また、下側の振動伝導体2826は、直接衝撃が加わりにくい側面に位置している。なお、図53(A)の場合と同様、一対の振動伝導体2824および2826と携帯電話2801の間はそれぞれ振動隔離材2865で埋められている。   Also in the modification of FIG. 53 (B), as is clear from the figure, the upper vibration conductor 2824 of the pair of vibration conductors is guarded by the corner 2801d of the mobile phone 2801 and is placed on the side surface of the mobile phone 2801. Exposed. Also, the lower vibration conductor 2826 is located on the side where it is difficult for a direct impact to be applied. As in the case of FIG. 53A, the space between the pair of vibration conductors 2824 and 2826 and the mobile phone 2801 is filled with a vibration isolator 2865, respectively.

図52(B)および図53(B)に示した実施例33の変形例のように振動伝導体2824および2826が側面の二箇所(内、一箇所は上部角2801の近傍)に設けた場合、両者を縦方向において耳軟骨の二箇所に当てることが可能となる。この場合、振動伝導体2824と振動伝導体2826との間隔を2cmから5cm程度としておくと、下側の振動伝導体2826は耳珠に当てたとき上側の振動伝導体2824も耳軟骨に当てることが可能となる。もちろん、上側の振動伝導体2824を耳珠に当てて聴くような使い方をすることは任意である。同様にして、図52(A)および図53(A)に示した実施例33の場合も、振動伝導体2824および2826の両者を横方向において耳軟骨の二箇所に当てることも可能である。また、図47の実施例29のように、振動伝導体2824を右耳珠当接用、振動伝導体2826を右耳珠当接用として使い分けることも任意である。   When the vibration conductors 2824 and 2826 are provided at two locations on the side surface (including one location near the upper corner 2801) as in the modification of the embodiment 33 shown in FIGS. 52 (B) and 53 (B). Both can be applied to two parts of the ear cartilage in the longitudinal direction. In this case, if the distance between the vibration conductor 2824 and the vibration conductor 2826 is set to about 2 cm to 5 cm, when the lower vibration conductor 2826 is applied to the tragus, the upper vibration conductor 2824 is also applied to the ear cartilage. Is possible. Of course, it is arbitrary to use the upper vibration conductor 2824 by placing it on the tragus. Similarly, in the case of Example 33 shown in FIGS. 52 (A) and 53 (A), it is also possible to apply both the vibration conductors 2824 and 2826 to two locations of the ear cartilage in the lateral direction. In addition, as in Example 29 in FIG. 47, it is optional to use the vibration conductor 2824 for the right tragus contact and the vibration conductor 2826 for the right tragus contact.

いずれにしても、耳軟骨への二箇所当接は、同時振動している振動伝導体2824および2826のエネルギーをともに耳軟骨へ導入できるので、エネルギー上は伝達効率が良い。一方、耳栓骨導効果を得るべく、耳珠に携帯電話2801を強く押し当てる場合は、角部にある振動伝導体を一つだけ耳珠に当てるほうが容易に耳珠を押して耳を塞ぐことができる。   In any case, the two-point contact with the ear cartilage can introduce the energy of the vibration conductors 2824 and 2826 that are vibrating simultaneously into the ear cartilage, so that transmission efficiency is good in terms of energy. On the other hand, when the mobile phone 2801 is strongly pressed against the tragus in order to obtain the effect of the trabecular bone conduction, it is easier to press the tragus to close the ear when only one vibration conductor at the corner is applied to the tragus. Can do.

図54は、本発明の実施の形態に係る実施例34に関する透視斜視図であり携帯電話2901として構成されている。実施例34は、図48の実施例30や図49の実施例31におけるように携帯電話2901の側面を振動させるよう構成したものであるが、右手持ちで使用した場合および左手持ちで使用した場合のいずれでも対応できるよう、両側面が振動可能となっている。換言すれば、図54の実施例34は、図52(A)の実施例33における一対の振動伝導体2824および2826を側面配置用の一対の振動伝導体2924および2926に置き換えたものであり、振動伝導体2924および2926は側面の広範囲で耳軟骨との接触が図れるよう、縦長の形状となっている。圧電バイモルフ素子2525の保持構造は、図52(A)の実施例33と共通であるが煩雑を避けるため詳細図示を省略する。   FIG. 54 is a perspective view of the working example 34 according to the embodiment of the present invention, which is configured as a mobile phone 2901. The embodiment 34 is configured to vibrate the side surface of the mobile phone 2901 as in the embodiment 30 of FIG. 48 and the embodiment 31 of FIG. 49, but when used with a right hand and when used with a left hand. Both sides can be vibrated so that either of them can be used. In other words, Example 34 of FIG. 54 is obtained by replacing the pair of vibration conductors 2824 and 2826 in Example 33 of FIG. 52A with a pair of vibration conductors 2924 and 2926 for side surface arrangement, The vibration conductors 2924 and 2926 have a vertically long shape so that contact with the ear cartilage can be achieved over a wide range of side surfaces. The holding structure of the piezoelectric bimorph element 2525 is the same as that of the embodiment 33 in FIG. 52A, but detailed illustration is omitted to avoid complication.

実施例34においては、振動伝導体2924および2926の色を携帯電話2901の外壁の色と異なるようにし、側面から音を聴くよう構成されていることおよびその際に耳を当てる部分が使用者にわかるよう構成してもよい。一方、側面から音を聴くよう構成されていることおよびその際に耳を当てる部分が使用者に周知されている場合には、振動伝導体2924および2926の色を携帯電話2901の外壁の色と同色とするか、さらには携帯電話2901の外壁との境目がわからないような表面処理を施すデザインとしてもよい。実施例34のその他の構成は、例えば図41の実施例26と共通なので、共通する部分に同一の番号を付して説明を省略する。   In Example 34, the color of the vibration conductors 2924 and 2926 is made different from the color of the outer wall of the mobile phone 2901 so that the sound can be heard from the side and the part to which the ear is applied at that time is presented to the user. You may comprise so that it may understand. On the other hand, if the user is well-known to listen to the sound from the side and the part to which the ear is applied at that time, the color of the vibration conductors 2924 and 2926 is the same as the color of the outer wall of the mobile phone 2901. The same color may be used, or a surface treatment may be performed so that the boundary with the outer wall of the mobile phone 2901 is not known. The other configuration of the embodiment 34 is the same as that of the embodiment 26 of FIG. 41, for example.

図55は、本発明の実施の形態に係る実施例35に関する透視斜視図であり携帯電話3001として構成されている。実施例35も、図54の実施例34と同様にして、携帯電話3001の両側面を広範囲に渡って振動させるよう構成したものである。但し、図54の実施例34とは異なり、両側面がそれぞれ独立に制御可能なよう、一対の圧電バイモルフ素子3024および3026を縦長姿勢で配している。従って、図1から図6に説明した実施例1から実施例3と同様にして、使用される一方の圧電バイモルフ素子のみを自動的に振動させることが可能となる。圧電バイモルフ素子3024および3026の保持については、図44から図52等で説明した各実施例の保持構造を適宜採用することができるので、煩雑を避けるため詳細図示を省略する。   FIG. 55 is a see-through perspective view regarding Example 35 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 3001. Similarly to the embodiment 34 of FIG. 54, the embodiment 35 is configured to vibrate both sides of the mobile phone 3001 over a wide range. However, unlike the embodiment 34 in FIG. 54, the pair of piezoelectric bimorph elements 3024 and 3026 are arranged in a vertically long posture so that both side surfaces can be controlled independently. Accordingly, only the one piezoelectric bimorph element to be used can be automatically vibrated in the same manner as the first to third embodiments described with reference to FIGS. Regarding the holding of the piezoelectric bimorph elements 3024 and 3026, the holding structures of the respective embodiments described with reference to FIGS. 44 to 52 and the like can be appropriately adopted.

実施例35においても、圧電バイモルフ素子3024および3026を側面に配置する際、図48の実施例30における振動伝導体2527のような材質で圧電バイモルフ素子3024および3026を覆い、この振動伝導体の色を携帯電話3001の外壁の色と異なるようにして、側面から音を聴くよう構成されていることおよびその際に耳を当てる部分が使用者にわかるよう構成してもよい。一方、実施例35と同様、側面から音を聴くよう構成されていることおよびその際に耳を当てる部分が使用者に周知されている場合には、振動伝導体の色を携帯電話3001の外壁の色と同色とするか、さらには携帯電話3001の外壁における他の側面部分との境目がわからないような表面処理を施すデザインとしてもよい。実施例35のその他の構成は、例えば図41の実施例26と共通なので、共通する部分に同一の番号を付して説明を省略する。   Also in Example 35, when the piezoelectric bimorph elements 3024 and 3026 are arranged on the side surfaces, the piezoelectric bimorph elements 3024 and 3026 are covered with a material such as the vibration conductor 2527 in Example 30 of FIG. May be configured to be different from the color of the outer wall of the mobile phone 3001 so that the user can recognize that the sound is heard from the side and the part to which the ear is applied. On the other hand, as in the case of Example 35, when the user is well-known to listen to the sound from the side and the part to which the ear is applied at that time, the color of the vibration conductor is set to the outer wall of the mobile phone 3001. Alternatively, the color may be the same color as the above, or a surface treatment may be performed so that the boundary between the outer wall of the mobile phone 3001 and other side portions is not known. The other configuration of the embodiment 35 is common to, for example, the embodiment 26 of FIG.

図56は、本発明の実施の形態に係る実施例36に関する透視斜視図であり携帯電話3101および携帯電話3201として構成されている。図56の実施例36は、図55の実施例35とほぼ共通の構成であるが、携帯電話を、図56(A)に示す左手持ち用携帯電話3101および図56(B)に示す右手持ち用携帯電話3201としていずれか一方を選択可能に市場に提供するよう構成したものである。つまり、図56(A)の左手持ち用携帯電話3101では、左耳軟骨に当てるための圧電バイモルフ素子3024が、図56(B)に示す右手持ち用携帯電話3201では、左耳軟骨に当てるための圧電バイモルフ素子3026が設けられている。また、片側使用に限られることから、マイク等の送話部についても、図56(A)の左手持ち用携帯電話3101では、左側面下方に送話部(マイク)1223が、図56(B)の右手持ち用携帯電話3201では、右側面下方に送話部(マイク)1123が、それぞれ設けられている。なお、これらの送話部(マイク)1123または1223は、実施例12または実施例13と同様にして、大画面表示部205を観察しながらのテレビ電話の際には、送話部(マイク)1123及び1223の切換えが行われ、大画面表示部205を観察中の使用者によって発音される音声を拾うことができる。   56 is a see-through perspective view of Example 36 according to the embodiment of the present invention, which is configured as a mobile phone 3101 and a mobile phone 3201. FIG. The embodiment 36 shown in FIG. 56 has substantially the same configuration as the embodiment 35 shown in FIG. 55. However, the mobile phone 3101 is a left-hand-held mobile phone 3101 shown in FIG. 56A and a right-hand hold shown in FIG. 56B. The mobile phone 3201 is configured to be provided to the market in a selectable manner. That is, in the left handheld mobile phone 3101 in FIG. 56 (A), the piezoelectric bimorph element 3024 for applying to the left ear cartilage is applied to the left ear cartilage in the right handheld mobile phone 3201 shown in FIG. 56 (B). The piezoelectric bimorph element 3026 is provided. In addition, since it is limited to one-side use, the transmitter unit such as a microphone is also provided with a transmitter unit (microphone) 1223 below the left side of the mobile phone 3101 for left hand in FIG. 56A. The right handheld mobile phone 3201 is provided with a microphone (microphone) 1123 below the right side surface. Note that these transmitters (microphones) 1123 or 1223 are the same as in the twelfth or thirteenth example, and in the case of a videophone call while observing the large screen display unit 205, the transmitter (microphone). Switching between 1123 and 1223 is performed, and it is possible to pick up a sound produced by a user who is observing the large screen display unit 205.

図56の実施例36では、上記のように受話および送話に関する圧電バイモルフ素子やマイク等のオーディオ関連の構成が携帯電話側面にまとめられるとともに、大画面表示部205等のビジュアル関連の構成が携帯電話正面にまとめられるので、携帯電話3101または3201を耳等の顔に当てるときは側面を使用し、携帯電話3101または3201を目で眺める時は正面を使用するごとく、90度をなす携帯電話3101または3201の2面を使い分けることができ、携帯電話3101または3201の正面が顔について大画面表示部205等が汚れるのを防止することができる。   In Example 36 of FIG. 56, the audio-related configurations such as the piezoelectric bimorph element and microphone related to reception and transmission are collected on the side of the mobile phone as described above, and the visual-related configuration such as the large screen display unit 205 is portable. Since the mobile phone 3101 or 3201 is put on the front of the phone, the side is used when the mobile phone 3101 or 3201 is put on a face such as an ear, and the mobile phone 3101 that forms 90 degrees when using the mobile phone 3101 or 3201 with the eyes. Alternatively, the two screens 3201 can be used properly, and the front of the mobile phone 3101 or 3201 can be prevented from being stained with the large screen display unit 205 or the like being a face.

図56の実施例36では、圧電バイモルフ素子3024または3026を配置しない反対側の側面は主に携帯電話保持のために利用されるので、手で保持するのに自然なよう、側面をザラザラした感触の材質3101fまたは3201fで覆い、保持を容易にするとともに、耳に当てる側がどちらなのかを明示することができる。なお、実施例36にあっても、実施例35と同様にして、圧電バイモルフ素子3024または3026を覆う振動伝導体の色を携帯電話3101または3201の外壁の色と異なるよう構成してもよい。また、実施例36において反対側の側面を上記のようにザラザラした感触の材質3101fまたは3201fで覆った場合は、音を聴く側の側面が識別できるので振動伝導体の色を携帯電話3101または3201の外壁の色と同色とするか、さらには携帯電話3101または3201の外壁における他の側面部分との境目がわからないような表面処理を施すデザインとしてもよい。実施例35のその他の構成は、例えば図41の実施例26と共通なので、共通する部分に同一の番号を付して説明を省略する。   In Example 36 of FIG. 56, the opposite side surface on which the piezoelectric bimorph element 3024 or 3026 is not disposed is mainly used for holding a mobile phone, so that the side surface has a rough feel so that it is natural to hold by hand. The material 3101f or 3201f can be covered to facilitate holding, and the side to be applied to the ear can be clearly shown. In Example 36 as well, as in Example 35, the color of the vibration conductor covering the piezoelectric bimorph element 3024 or 3026 may be different from the color of the outer wall of the mobile phone 3101 or 3201. Further, in Example 36, when the opposite side surface is covered with the rough feel material 3101f or 3201f as described above, the side surface on which the sound is heard can be identified, so that the color of the vibration conductor is changed to the mobile phone 3101 or 3201. The color of the outer wall of the mobile phone 3101 or 3201 may be the same color as the color of the outer wall of the mobile phone 3101 or 3201. The other configuration of the embodiment 35 is common to, for example, the embodiment 26 of FIG.

なお、実施例36における「右手持ち用」および「左手持ち用」は、例えば図56(A)の携帯電話3101を左手で持って大画面表示部205を見ている状態からそのまま手首を回さずに携帯電話3101の側面を耳に当てるとき圧電バイモルフ素子3024を設けた側の側面が左耳軟骨に当たる状態を想定している。しかしながら、使用者の使用法は任意であって、図56(A)の携帯電話3101を右手に持ち、耳に当てるときは手首を180度回して携帯電話3101を裏返せば、圧電バイモルフ素子3024が設けられた側の側面を右耳軟骨に当てることができる。従って、「右手持ち用」および「左手持ち用」はあくまで暫定であって、いずれを購入し、どのように使用するかは使用者が自由に選択することができる。従って、上記のように手首を回して使用する使用者にとっては、図56(A)の携帯電話3101を「右手持ち用」と認識することもできる。   Note that “for right-handed” and “for left-handed” in Example 36, for example, rotate the wrist as it is from the state of holding the mobile phone 3101 of FIG. It is assumed that the side surface on which the piezoelectric bimorph element 3024 is provided hits the left ear cartilage when the side surface of the mobile phone 3101 is applied to the ear without touching. However, the usage of the user is arbitrary, and when holding the mobile phone 3101 of FIG. 56A in the right hand and putting it on the ear, turning the wrist 180 degrees and turning the mobile phone 3101 upside down, the piezoelectric bimorph element 3024 The side of the provided side can be applied to the right ear cartilage. Therefore, “right hand holding” and “left hand holding” are provisional, and the user can freely select which one to purchase and how to use it. Therefore, for the user who uses the wrist while rotating as described above, the mobile phone 3101 in FIG. 56A can be recognized as “held by the right hand”.

図57は、本発明の実施の形態に係る実施例37に関する透視斜視図であり携帯電話3301として構成される。図57の実施例37は、図40における実施例10の変形例と共通する部分が多いので、共通する部分には同一の番号を付して説明を省略する。実施例37が実施例10の変形例と異なるのは、圧電バイモルフ素子2525が前面だけでなく、携帯電話3301の上辺における前後左右および上側が耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料で形成された軟骨伝導出力部3363で覆われていることである。この軟骨伝導出力部3363は、実施例10またはその変形例における軟骨伝導出力部963と同様、例えばシリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造の材料によって形成されている。   FIG. 57 is a see-through perspective view regarding Example 37 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 3301. The embodiment 37 in FIG. 57 has many parts in common with the modification of the embodiment 10 in FIG. Example 37 differs from the modification of Example 10 in that the piezoelectric bimorph element 2525 is not only the front surface, but also the cartilage formed of a material whose acoustic impedance is similar to that of the ear cartilage on the front side, the left and right, and the upper side of the upper side of the mobile phone 3301. It is covered with the conduction output part 3363. The cartilage conduction output portion 3363 is similar to the cartilage conduction output portion 963 in the tenth embodiment or its modification, for example, silicone rubber, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or air bubbles sealed in these. It is formed by the material of the structure.

実施例37の構成によれば、携帯電話3301の上方の部位ならどこでも耳軟骨に当てることによって軟骨伝導を得ることができるので、場所を気にせず携帯電話3301の上部を耳にあてるだけで、最適の音量で音を聴くことができる。   According to the configuration of Example 37, since cartilage conduction can be obtained by applying it to the ear cartilage at any location above the mobile phone 3301, just placing the top of the mobile phone 3301 on the ear without worrying about the location. Listen to the sound at the optimal volume.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。   Various features of each embodiment described above are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments.

図58は、本発明の実施の形態に係る実施例38に関する断面ブロック図であり携帯電話3401として構成される。図58の実施例38は、実施例26または実施例27と共通する部分が多いので、共通する部分には図42と同一の番号を付して説明を省略する。実施例38が実施例26または実施例27と異なるのは、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525が携帯電話3401の筐体構造3426に剛体的に固着され、軟骨伝導振動源2525の振動を携帯電話3401の全表面に伝達するよう構成したことである。なお、軟骨伝導振動源2525を構成する圧電バイモルフ素子の固着にあたっては、積極的にその振動を伝達するため、図44(B)におけるようなギャップ2504を設けずに筐体構造3426に密着させ、主振動方向(Y−Y’方向)の振動が筐体構造3426に伝わりやすいようにしている。これによって、携帯電話3401の全表面が振動伝導体として作用することになり、携帯電話3401の表面のどこを耳軟骨に当てても軟骨伝導を得ることができるようになる。   FIG. 58 is a cross-sectional block diagram relating to Example 38 in accordance with an embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 3401. The embodiment 38 in FIG. 58 has many portions in common with the embodiment 26 or embodiment 27. Therefore, the common portions are denoted by the same reference numerals as those in FIG. The embodiment 38 differs from the embodiment 26 or the embodiment 27 in that the cartilage conduction vibration source 2525 constituted by a piezoelectric bimorph element is rigidly fixed to the housing structure 3426 of the mobile phone 3401 and the cartilage conduction vibration source 2525 That is, the vibration is transmitted to the entire surface of the mobile phone 3401. Note that, when the piezoelectric bimorph element constituting the cartilage conduction vibration source 2525 is fixed, in order to actively transmit the vibration, it is brought into close contact with the housing structure 3426 without providing the gap 2504 as shown in FIG. The vibration in the main vibration direction (YY ′ direction) is easily transmitted to the housing structure 3426. As a result, the entire surface of the mobile phone 3401 acts as a vibration conductor, and cartilage conduction can be obtained wherever the surface of the mobile phone 3401 is applied to the ear cartilage.

実施例38は、上記のように構成されるので、携帯電話3401の正面または背面の大面積部分を耳軟骨全体に当てる場合は、実施例5から実施例9と同様にして、軟骨伝導振動源2525の振動が筐体構造3426を介して携帯電話3401の表面の広い接触面積で耳軟骨に伝達される。さらに、携帯電話3401の表面の振動によって発生する気導音が外耳道から鼓膜に伝わる。これによって、軟骨伝導振動源2525からの音源情報を大きな音として聞くことができる。また、耳に当てられている携帯電話3401の表面が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮断することもできる。さらに、携帯電話3401を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり、耳栓骨導効果によって軟骨伝導振動源2525からの音源情報をさらに大きな音として聞くことができる。   Since the embodiment 38 is configured as described above, when the large area of the front surface or the back surface of the mobile phone 3401 is applied to the entire ear cartilage, the cartilage conduction vibration source is obtained in the same manner as the embodiments 5 to 9. The vibration 2525 is transmitted to the ear cartilage through the housing structure 3426 with a wide contact area on the surface of the mobile phone 3401. Further, air conduction sound generated by the vibration of the surface of the mobile phone 3401 is transmitted from the ear canal to the eardrum. Thereby, the sound source information from the cartilage conduction vibration source 2525 can be heard as a loud sound. In addition, since the surface of the mobile phone 3401 applied to the ear closes the ear canal, environmental noise can be blocked. Further, when the force with which the mobile phone 3401 is pressed against the ear is increased, the external auditory canal is almost completely blocked, and the sound source information from the cartilage conduction vibration source 2525 can be heard as a louder sound by the ear plug bone conduction effect.

また、実施例38の側面を耳軟骨に当てる場合は、実施例11から実施例14、実施例30、実施例31、実施例33の変形例、実施例34から実施例36と同様にして、表示面等が設けられる携帯電話正面が顔との接触によって汚れるのを防止することができる。さらに、実施例38の上辺角部を耳軟骨当てる場合は、実施例1から実施例4、実施例10とその変形例、実施例26から実施例29、実施例33と同様にして耳珠などへの容易な接触が図れるとともに、耳珠を押して外耳道入口を塞ぐことで容易に耳栓骨導効果を得ることができる。なお、図57の実施例37は、携帯電話3301の上方の部位ならどこでも耳軟骨に当てることによって軟骨伝導を得ることができるよう構成したものであるが、図58の実施例38はこの特徴を拡張し、携帯電話3401表面のどこであっても場所を気にせず携帯電話3401の上部を耳に当てるだけで、最適の音量で音を聴くことができるようにしたものと言える。   Further, when the side surface of Example 38 is applied to the ear cartilage, in the same manner as Example 11 to Example 14, Example 30, Example 31, Example 33, Modification Example 34 to Example 36, It is possible to prevent the front surface of the mobile phone provided with a display surface and the like from being soiled by contact with the face. Further, in the case where the upper side corner of Example 38 is applied to the otic cartilage, the tragus or the like in the same manner as in Examples 1 to 4, Example 10 and its modifications, Examples 26 to 29, and Example 33 Can be easily brought into contact with the ear canal, and by pushing the tragus to close the entrance to the ear canal, it is possible to easily obtain the effect of the ear plug bone. The embodiment 37 in FIG. 57 is configured so that cartilage conduction can be obtained by touching the ear cartilage at any location above the mobile phone 3301, but the embodiment 38 in FIG. 58 has this feature. It can be said that the user can listen to the sound at the optimum volume by simply touching the upper part of the mobile phone 3401 with his / her ear regardless of the location on the surface of the mobile phone 3401.

なお、図58の実施例38では、圧電バイモルフ素子の主振動方向(Y−Y’方向)がGUI表示部3405(図58ではブロック図で概念化しているが、実施例26に関する図41の斜視図を援用すればタッチパネル機能を有する大画面表示部205)と直交する向きになるように軟骨伝導振動源2525が筐体構造3426に固着されている。(なお、図58では固着断面は図示されていないが、固着の様子は後述する。)これによって、GUI表示部3405が設けられた携帯電話3401の正面または背面の大面積部分が効率よく振動する。なお、軟骨伝導振動源2525の固着により圧電バイモルフ素子の非振動方向(X−X’方向)についてもエネルギーは比較的小さいが振動が発生するので携帯電話3401の側面を耳軟骨に当てても軟骨伝導により音を聴くことができる。因みに、図58のGUI表示部3405は、図42の大画面表示部205、表示ドライバ41、タッチパネルドライバ2470をまとめて図示したものである。   In Example 38 of FIG. 58, the main vibration direction (YY ′ direction) of the piezoelectric bimorph element is GUI display unit 3405 (FIG. 58 is conceptualized in a block diagram, but FIG. 41 is a perspective view of FIG. 41 regarding Example 26). If the figure is used, a cartilage conduction vibration source 2525 is fixed to the housing structure 3426 so as to be orthogonal to the large screen display unit 205) having a touch panel function. (Although the fixing cross section is not shown in FIG. 58, the fixing state will be described later.) As a result, the large area portion of the front surface or the back surface of the mobile phone 3401 provided with the GUI display portion 3405 is vibrated efficiently. . The cartilage conduction vibration source 2525 is fixed, but the energy is relatively small in the non-vibration direction (XX ′ direction) of the piezoelectric bimorph element. However, even if the side of the mobile phone 3401 is applied to the ear cartilage, cartilage is generated. Sound can be heard by conduction. Incidentally, the GUI display unit 3405 of FIG. 58 collectively illustrates the large screen display unit 205, the display driver 41, and the touch panel driver 2470 of FIG.

図58の実施例は、実施例27と同様にして、GUI表示部3405近傍の指の動きを非接触で検知するモーションセンサにより機能が選択され、選択した機能の決定のための指のタッチを検知する衝撃センサとして軟骨伝導振動源2525を構成する圧電バイモルフ素子の衝撃検知機能が利用される。図58で示す衝撃センサ3442は、図9で示した押圧センサ242と同様の機能を有するものであり、圧電バイモルフ素子の衝撃検知信号を抽出する。上記の圧電バイモルフ素子の主振動方向(Y−Y’方向)がGUI表示部3405と直交する向きとする配置は、携帯電話3401の正面または背面からのタッチを検知するのに適する。また、図58の実施例は、実施例27と同様にして、軟骨伝導振動源2525がタッチ感触のフィードバック用の低周波出力素子として兼用されるが、上記の圧電バイモルフ素子の主振動方向(Y−Y’方向)の配置は、携帯電話3401の正面または背面からのタッチに対して効率よくフィードバック振動を指に伝えるのに適する。なお、図58の実施例は、実施例26で説明したものと同様にして、軟骨伝導振動源2525が携帯電話3401への着信を無音で通知するバイブレータの振動源としても兼用される。   In the embodiment of FIG. 58, the function is selected by the motion sensor that detects the movement of the finger in the vicinity of the GUI display unit 3405 in a non-contact manner in the same manner as the embodiment 27, and the touch of the finger for determining the selected function is performed. The impact detection function of the piezoelectric bimorph element constituting the cartilage conduction vibration source 2525 is used as an impact sensor to detect. The impact sensor 3442 shown in FIG. 58 has the same function as the pressure sensor 242 shown in FIG. 9, and extracts the impact detection signal of the piezoelectric bimorph element. The arrangement in which the main vibration direction (Y-Y ′ direction) of the piezoelectric bimorph element is orthogonal to the GUI display unit 3405 is suitable for detecting a touch from the front or back of the mobile phone 3401. Further, in the embodiment of FIG. 58, the cartilage conduction vibration source 2525 is also used as a low-frequency output element for feedback of touch feeling in the same manner as the embodiment 27, but the main vibration direction (Y The arrangement in the −Y ′ direction) is suitable for efficiently transmitting feedback vibration to the finger in response to a touch from the front or the back of the mobile phone 3401. The embodiment of FIG. 58 is also used as a vibration source of a vibrator in which the cartilage conduction vibration source 2525 notifies the incoming call to the mobile phone 3401 silently in the same manner as described in the twenty-sixth embodiment.

図58の実施例は、さらに、実施例4と同様にして、実施例27と同様にして、加速度センサ49により水平静止状態を検知し、該当すれば、軟骨伝導振動源2525の振動を禁止するよう構成している。これによって、携帯電話3401を通話中に机等に置いた場合において、相手側からの声の出力によって机との間で振動騒音を生じる可能性を防止している。なお、上記のGUI操作や着信バイブレータの機能については、携帯電話3401を机等に置いた場合においても有効にするのが適切なので、このような場合は、加速度センサ49により水平静止状態を検知しても、軟骨伝導振動源2525の振動を禁止しないよう構成する。この点の詳細については制御部3439の機能として後述する。   In the embodiment of FIG. 58, the horizontal stationary state is detected by the acceleration sensor 49 in the same manner as in the embodiment 27 in the same manner as in the embodiment 4. If applicable, the vibration of the cartilage conduction vibration source 2525 is prohibited. It is configured as follows. Thus, when the mobile phone 3401 is placed on a desk or the like during a call, the possibility of generating vibration noise with the desk due to the output of the voice from the other party is prevented. It should be noted that the above-described GUI operation and incoming call vibrator function are appropriately enabled even when the mobile phone 3401 is placed on a desk or the like. In such a case, the horizontal stationary state is detected by the acceleration sensor 49. Even so, the vibration of the cartilage conduction vibration source 2525 is not prohibited. Details of this point will be described later as a function of the control unit 3439.

なお、図58の実施例では、携帯電話3401の筐体構造3426を積極的に振動させるよう構成しているため、この振動がマイク223にも伝わってハウリングを起こす可能性がある。その対策として携帯電話3401の筐体構造3426とマイク223の間の音響伝導を遮断するため、筐体構造3426と音響インピーダンスが異なる絶縁リング部3465が両者間に設けられている。なお、ハウリング防止については、電話機能部45における送話処理部222から受話処理部212への信号伝達経路によっても回路的に対策される。   In the embodiment of FIG. 58, the casing structure 3426 of the mobile phone 3401 is configured to vibrate actively, and this vibration may be transmitted to the microphone 223 to cause howling. As a countermeasure, in order to block acoustic conduction between the housing structure 3426 of the mobile phone 3401 and the microphone 223, an insulating ring portion 3465 having an acoustic impedance different from that of the housing structure 3426 is provided therebetween. Note that howling prevention is also implemented as a circuit measure by a signal transmission path from the transmission processing unit 222 to the reception processing unit 212 in the telephone function unit 45.

図59は、図58の実施例38における携帯電話3401の筐体構造3426への軟骨伝導振動源2525の固着の様子を示す背面透視図および断面図である。図59(A)は実施例38の携帯電話3401の上端側の一部を示す背面斜視図であるとともに、図59(B)は、図59(A)のB−B断面を示す断面図である。また、図59(C)は、実施例38の変形例における上端側の一部を反対側の側面から見た透視斜視図である。圧電バイモルフ素子自体の構成は、図44(B)と同様なので、共通する部分には共通する番号を付す。   FIG. 59 is a rear perspective view and a cross-sectional view showing how the cartilage conduction vibration source 2525 is fixed to the housing structure 3426 of the mobile phone 3401 in the embodiment 38 of FIG. FIG. 59 (A) is a rear perspective view showing a part of the upper end side of the mobile phone 3401 of Example 38, and FIG. 59 (B) is a cross-sectional view showing a BB cross section of FIG. 59 (A). is there. FIG. 59C is a see-through perspective view of a part of the upper end side in the modified example of the embodiment 38 as viewed from the opposite side surface. Since the structure of the piezoelectric bimorph element itself is the same as that shown in FIG. 44B, common portions are denoted by common numbers.

図59(A)に明らかなように、実施例38では、軟骨伝導振動源2525を構成する圧電バイモルフ素子の金属板2597が携帯電話3401の正面と平行になるよう配置され、この結果、主振動方向であるY−Y’方向がGUI表示部3405と直交する向きになるように軟骨伝導振動源2525が筐体構造3426に固着される。また、図59(B)に明らかなように、軟骨伝導振動源2525を構成する圧電バイモルフ素子はギャップなしに筐体構造3426の内側に密着固定され、主振動方向(Y−Y’方向)の振動が筐体構造3426の表面に伝わりやすいよう構成される。   As apparent from FIG. 59A, in Example 38, the metal plate 2597 of the piezoelectric bimorph element constituting the cartilage conduction vibration source 2525 is arranged in parallel with the front surface of the mobile phone 3401. As a result, the main vibration The cartilage conduction vibration source 2525 is fixed to the housing structure 3426 so that the YY ′ direction that is the direction is perpendicular to the GUI display unit 3405. As is clear from FIG. 59 (B), the piezoelectric bimorph elements constituting the cartilage conduction vibration source 2525 are closely fixed to the inside of the housing structure 3426 without a gap, and are in the main vibration direction (YY ′ direction). The vibration is configured to be easily transmitted to the surface of the housing structure 3426.

図59(C)における実施例38の変形例は、軟骨伝導振動源2525を構成する圧電バイモルフ素子の金属板2597が携帯電話3401の側面と平行になるよう配置され、この結果、主振動方向であるY−Y’方向が携帯電話3401の側面と直交する向きになるように軟骨伝導振動源2525が筐体構造3426に固着される。これによって、携帯電話3401の側面を耳に当てたときに効率よく軟骨伝導を得ることができる。なお、軟骨伝導振動源2525の固着により圧電バイモルフ素子の非振動方向(X−X’方向)についてもエネルギーは比較的小さいが振動が発生するので、携帯電話3401の正面または背面を耳軟骨全体に当てても軟骨伝導により音を聴くことができる。なお、図59(C)における実施例38の変形例においても、図59(B)と同様にして、軟骨伝導振動源2525を構成する圧電バイモルフ素子がギャップなしに筐体構造3426の内側に密着固定され、主振動方向(Y−Y’方向)の振動が筐体構造3426の表面に伝わりやすいよう構成される。   59C, the modified example 38 of FIG. 59C is arranged so that the metal plate 2597 of the piezoelectric bimorph element constituting the cartilage conduction vibration source 2525 is parallel to the side surface of the mobile phone 3401. As a result, in the main vibration direction. The cartilage conduction vibration source 2525 is fixed to the housing structure 3426 so that a certain YY ′ direction is orthogonal to the side surface of the mobile phone 3401. Thus, cartilage conduction can be efficiently obtained when the side surface of the mobile phone 3401 is put on the ear. Since the cartilage conduction vibration source 2525 is fixed and the energy is relatively small in the non-vibration direction (XX ′ direction) of the piezoelectric bimorph element, vibration is generated. You can listen to the sound through cartilage conduction. In the modified example of Example 38 in FIG. 59C, the piezoelectric bimorph element constituting the cartilage conduction vibration source 2525 is in close contact with the inside of the housing structure 3426 in the same manner as in FIG. 59B. It is configured so that vibration in the main vibration direction (YY ′ direction) is easily transmitted to the surface of the housing structure 3426.

図60は、図58の実施例38における制御部3439の動作のフローチャートである。なお、図60のフローは主に軟骨伝導振動源2525の制御について説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示しており、一般的な携帯電話の機能等、図60のフローに表記していない制御部3439の動作も存在する。図60のフローは、携帯電話3401の主電源のオンでスタートし、ステップS262で初期立上および各部機能チェックを行うとともにGUI表示部3405における画面表示を開始する。次いでステップS264では、軟骨伝導振動源2525の機能をオフにしてステップS266に移行する。   FIG. 60 is a flowchart of the operation of the control unit 3439 in the embodiment 38 of FIG. 60 mainly illustrates the control of the cartilage conduction vibration source 2525, so that the operations are extracted with an emphasis on related functions. The flow of FIG. There is an operation of the control unit 3439 which is not described in FIG. The flow of FIG. 60 starts when the main power supply of the mobile phone 3401 is turned on, and in step S262, the initial startup and the function check of each unit are performed, and the screen display on the GUI display unit 3405 is started. Next, in step S264, the function of the cartilage conduction vibration source 2525 is turned off, and the process proceeds to step S266.

ステップS266では、携帯電話3401が通話中であるか否かチェックする。そして新たに回線が繋がったときは通話中となるのでステップS268に進んで送話処理部222および受話処理部212をオンし、ステップS270に移行する。なお、回線が繋がっていて既に通話中である場合もステップS266からステップS268に進み、この場合は送話処理部222および受話処理部212のオンを継続してステップS270に移行する。   In step S266, it is checked whether or not the mobile phone 3401 is busy. When a new line is connected, a call is in progress, so the process proceeds to step S268, the transmission processing unit 222 and the reception processing unit 212 are turned on, and the process proceeds to step S270. Even if the line is connected and the telephone is already busy, the process proceeds from step S266 to step S268. In this case, the transmission processing unit 222 and the reception processing unit 212 are kept on, and the process proceeds to step S270.

ステップS270では、加速度センサ49により水平静止状態が検知されているか否かチェックし、水平静止状態でなければステップS272に移行して軟骨伝導振動源2525をオンしてステップS274に移行する。なお、軟骨伝導振動源2525が既にオンされているときはオン状態を継続する。一方、ステップS270で水平静止状態が検知されたときはステップS276に進み、送話処理部222および受話処理部212がオン状態であるか否かチェックする。そしてこの場合はオン状態であるからステップS278に進み。軟骨伝導振動源2525をオフしてステップS274に移行する。なお、軟骨伝導振動源2525が既にオフされているときはオフ状態を継続する。ステップS274では通話中であるか否かチェックし、通話中であればステップS270に戻る。以下、通話中である限りはステップS270からステップS278を繰り返す。このようにして、通話中において携帯電話3401が一時的に机等に置かれた時は、相手の声を受信してもその間は軟骨伝導振動源2525の振動を中断し、机との間の不快な振動雑音の発生を防止する。当然ながら、ステップS270で水平静止状態が検知されなくなればステップS272で軟骨伝導振動源2525がオンされ通話が復活する。   In step S270, it is checked whether or not the horizontal stationary state is detected by the acceleration sensor 49. If the horizontal stationary state is not detected, the process proceeds to step S272, the cartilage conduction vibration source 2525 is turned on, and the process proceeds to step S274. When the cartilage conduction vibration source 2525 is already turned on, the on state is continued. On the other hand, when the horizontal still state is detected in step S270, the process proceeds to step S276 to check whether the transmission processing unit 222 and the reception processing unit 212 are in the on state. In this case, since it is on, the process proceeds to step S278. The cartilage conduction vibration source 2525 is turned off and the process proceeds to step S274. When the cartilage conduction vibration source 2525 is already turned off, the off state is continued. In step S274, it is checked whether the call is in progress. If the call is in progress, the process returns to step S270. Thereafter, steps S270 to S278 are repeated as long as the call is in progress. In this way, when the mobile phone 3401 is temporarily placed on a desk or the like during a call, even if the other party's voice is received, the vibration of the cartilage conduction vibration source 2525 is interrupted during that time, Preventing the generation of unpleasant vibration noise. Of course, if the horizontal stationary state is not detected in step S270, the cartilage conduction vibration source 2525 is turned on in step S272 and the call is restored.

一方、通話が行われていない状態であるかまたは通話の終了により通話中でないことがステップS266で検知されたときはステップS280に進み、送話処理部222および受話処理部212をオフしてステップS282に移行する。なお、既に送話処理部222および受話処理部212がオフの場合はオフ状態を継続してステップS282に移行する。ステップS282では、着信があったかどうかチェックし、着信がなければステップS284に移行してGUIモードか否かチェックする。そしてGUIモードであればステップS286に進んで衝撃センサ検知処理を行うとともにステップS288でタッチ感フィードバック処理を行ってステップS290に移行する。ステップS286およびステップS288は、何も操作がなければ直接ステップS290に移行するとともに、操作があればその操作に基づく衝撃センサ検知とタッチ感フィードバックを実行する処理である。   On the other hand, when it is detected in step S266 that the call is not in progress or is not in progress due to the end of the call, the process proceeds to step S280, and the transmission processing unit 222 and the reception processing unit 212 are turned off. The process proceeds to S282. If the transmission processing unit 222 and the reception processing unit 212 are already off, the off state is continued and the process proceeds to step S282. In step S282, it is checked whether there is an incoming call. If there is no incoming call, the process proceeds to step S284 to check whether the GUI mode is set. If it is the GUI mode, the process proceeds to step S286 to perform the impact sensor detection process, and the touch feeling feedback process is performed in step S288, and the process proceeds to step S290. Steps S286 and S288 are processing for directly moving to step S290 if there is no operation, and performing impact sensor detection and touch feeling feedback based on the operation if there is an operation.

ステップS290では、低周波源2436をオンして、タッチ感フィードバック信号等の入力に備える。そしてステップS270に進み、水平静止状態検知の有無をチェックする。そして水平静止状態でなければステップS272に移行して軟骨伝導振動源2525をオンし、タッチ感フィードバック信号等の入力に備える。また、ステップS270で水平静止状態が検知されたときはステップS276に進むがこの場合は送話処理部222および受話処理部212がオンではないので、やはりステップS272に移行して軟骨伝導振動源2525をオンする。このようにして低周波源2436がオンとなっているときは水平静止状態が検知されても軟骨伝導振動源2525はオンされる。また、軟骨伝導振動源2525がオンされているときはその衝撃センサ機能も維持される。   In step S290, the low frequency source 2436 is turned on to prepare for input of a touch feeling feedback signal or the like. In step S270, the presence / absence of horizontal stationary state detection is checked. If it is not in the horizontal stationary state, the process proceeds to step S272, where the cartilage conduction vibration source 2525 is turned on to prepare for input of a touch feeling feedback signal or the like. If the horizontal stationary state is detected in step S270, the process proceeds to step S276. In this case, since the transmission processing unit 222 and the reception processing unit 212 are not turned on, the process proceeds to step S272 and the cartilage conduction vibration source 2525 is used. Turn on. When the low frequency source 2436 is turned on in this way, the cartilage conduction vibration source 2525 is turned on even if a horizontal stationary state is detected. Further, when the cartilage conduction vibration source 2525 is turned on, the impact sensor function is also maintained.

一方、ステップS282で着信が検知されたときはステップS292に進み着信報知のためのバイブ信号を出力してステップS290に移行する。この場合もステップS290で低周波源2436がオンとなりステップS272で軟骨伝導振動源2525がオンとなるが、ステップS270で水平静止が検知されたとしてもステップS272に進んで伝導振動源2525がオンとなることはGUIモードの場合と同様である。   On the other hand, when an incoming call is detected in step S282, the process proceeds to step S292, a vibrate signal for incoming call notification is output, and the process proceeds to step S290. In this case as well, the low frequency source 2436 is turned on in step S290 and the cartilage conduction vibration source 2525 is turned on in step S272. However, even if horizontal stillness is detected in step S270, the process proceeds to step S272 and the conduction vibration source 2525 is turned on. This is the same as in the GUI mode.

ステップS274で通話中でないことが検知されたときはステップS296に移行し、主電源がオフされたかどうかチェックする。なお、ステップS290における低周波源2436のオンを経てステップS274に至ったときも通話中ではないのでステップS296に移行する。また、ステップS284でGUIモードであることが検知されなければ、ステップS294に進み、低周波源2436をオフしてステップ296に至る。そしてステップS296で主電源がオフされたことが検知されるとフローを終了する。一方、ステップS296で主電源のオフが検知されない場合は、ステップS266に戻り、以下、ステップS266からステップS296を繰り返して種々の状況変化に対応する。   If it is detected in step S274 that the call is not in progress, the process proceeds to step S296, and it is checked whether the main power supply is turned off. Even when the low frequency source 2436 is turned on in step S290 and the process reaches step S274, it is not in a call and the process proceeds to step S296. If it is not detected in step S284 that the GUI mode is selected, the process proceeds to step S294 where the low frequency source 2436 is turned off and the process proceeds to step 296. When it is detected in step S296 that the main power supply has been turned off, the flow ends. On the other hand, when the main power supply OFF is not detected in step S296, the process returns to step S266, and thereafter, steps S266 to S296 are repeated to cope with various changes in the situation.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は、上記の実施例に限ることなく、その利点が享受できる限り他の実施形態においても実施可能である。また、各実施例の種々の特徴は、個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、上記実施例38において、水平静止に関する軟骨伝導振動源2525の制御に関連し、テレビ電話モードであるか否かをチェックして該当する場合は、図60のステップS278における軟骨伝導振動源2525のオフに連動してテレビ電話用スピーカをオンするよう構成することができる。   The various features of each of the embodiments described above are not limited to the above embodiments, and can be implemented in other embodiments as long as the advantages can be enjoyed. Various features of each embodiment are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments. For example, in the above-described Example 38, it is related to the control of the cartilage conduction vibration source 2525 related to the horizontal stationary, and if it is checked whether or not it is the videophone mode, the cartilage conduction vibration source 2525 in step S278 in FIG. It can be configured to turn on the videophone speaker in conjunction with turning off.

また、実施例38において軟骨伝導振動源2525を携帯電話3401の筐体構造3426に支持する態様は、実施例38のような剛体的な直接固着に限るものではない。例えば、振動の伝達が可能な限り、他の保持構造を介した間接的な剛体的支持であってもよい。また、支持は必ずしも剛体的なものに限らず、音響インピーダンスが近似して筐体表面に振動が伝達する限りは、弾性体を介した保持であってもよい。   Further, the aspect in which the cartilage conduction vibration source 2525 is supported on the casing structure 3426 of the mobile phone 3401 in the thirty-eighth embodiment is not limited to the rigid direct fixation as in the thirty-eighth embodiment. For example, indirect rigid support via another holding structure may be used as long as vibration can be transmitted. The support is not necessarily rigid, and may be held via an elastic body as long as the acoustic impedance approximates and vibration is transmitted to the surface of the housing.

図61は、本発明の実施の形態に係る実施例39およびその各種変形例に関する断面図であり携帯電話3501aから3501dとして構成される。なお、実施例39は例えば圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525(以下、例示的に圧電バイモルフ素子2525として説明する。)の配置を除き図58から図60に示した実施例38と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略するとともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 61 is a cross-sectional view of Example 39 and its various modifications according to the embodiment of the present invention, and is configured as mobile phones 3501a to 3501d. The embodiment 39 is different from the embodiment 38 shown in FIGS. 58 to 60 except for the arrangement of the cartilage conduction vibration source 2525 (hereinafter, described as an example of the piezoelectric bimorph element 2525) constituted by a piezoelectric bimorph element. Since they are common, illustrations other than those necessary for the description are omitted, and for the illustrated parts, the same reference numerals are given to the common parts, and the description is omitted unless necessary.

図61(A)は実施例39に関するものであり、携帯電話3501aをその側面およびGUI表示部3405の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図である。図示から明らかなように、圧電バイモルフ素子2525は、図59(C)における実施例38の変形例のように携帯電話3501aの一方の側面に沿って配置される。但し、図61の実施例39においては、圧電バイモルフ素子2525の主振動方向(Y−Y’方向)が側面に垂直ではなく、側面に対し傾くよう支持されている。具体的に述べると、実施例39の側面にはその4つの側面稜線部分を面取りして設けた傾斜側面3507aが設けられており、圧電バイモルフ素子2525はこの傾斜側面3507aの一つの内側に主振動面(「金属板2597に平行な圧電バイモルフ2525の外面」を「主振動面」と定義する)を接着して支持されている。これによって、圧電バイモルフ素子2525の主振動方向(Y−Y’方向であって主振動面と垂直な方向)は傾斜側面3507aに垂直となる。   FIG. 61A relates to Example 39, and is a cross-sectional view of the cellular phone 3501a cut from a side surface and a plane perpendicular to the display surface of the GUI display portion 3405 as viewed from above. As is apparent from the drawing, the piezoelectric bimorph element 2525 is disposed along one side surface of the mobile phone 3501a as in the modification of the embodiment 38 in FIG. However, in Example 39 of FIG. 61, the main vibration direction (Y-Y ′ direction) of the piezoelectric bimorph element 2525 is supported not to be perpendicular to the side surface but to be inclined with respect to the side surface. More specifically, the side surface of Example 39 is provided with an inclined side surface 3507a provided by chamfering the four side edge portions, and the piezoelectric bimorph element 2525 has a main vibration inside one of the inclined side surfaces 3507a. The surface (“the outer surface of the piezoelectric bimorph 2525 parallel to the metal plate 2597” is defined as “main vibration surface”) is supported by bonding. As a result, the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 (the Y-Y ′ direction and the direction perpendicular to the main vibration surface) is perpendicular to the inclined side surface 3507a.

このような構造により、携帯電話3501aの使用者は、GUI表示部3405の表示面が頬に接触して汚れるのを防止しつつ、容易に耳軟骨に携帯電話3501aの傾斜側面3507aを当てることができる。既に他の実施例において説明してきたようにオーディオ関連の構成を携帯電話側面にまとめるとともに、ビジュアル関連の構成を携帯電話正面にまとめた構成は、携帯電話3501aを耳等の顔に当てるときは側面を使用し、携帯電話3501aを目で眺める時は正面を使用するよう携帯電話3501aの2面を使い分けることができ、携帯電話3501aの正面が顔についてGUI表示部3405の表示面が汚れるのを防止することができる上で有意義である。しかしながら、側面使用の際に完全に側面を垂直に耳に接触させるよりも、GUI表示部3405の表示面が若干顔の方を向くようにして携帯電話3501aを耳に接触させる使用形態も考えられる。図61(A)の実施例39はこのような使用を想定して構成されたものである。   With such a structure, the user of the mobile phone 3501a can easily touch the inclined side surface 3507a of the mobile phone 3501a to the ear cartilage while preventing the display surface of the GUI display unit 3405 from coming into contact with the cheek and getting dirty. it can. As already described in other embodiments, the audio-related configuration is grouped on the side of the mobile phone, and the configuration in which the visual-related configuration is grouped on the front of the mobile phone is the side when the mobile phone 3501a is placed on the face such as an ear. When viewing the mobile phone 3501a with the eyes, the two sides of the mobile phone 3501a can be used properly so that the front is used, and the front surface of the mobile phone 3501a is prevented from being stained with the face of the GUI display unit 3405 being stained. It is meaningful in being able to. However, when the side surface is used, it is also conceivable to use the mobile phone 3501a in contact with the ear so that the display surface of the GUI display unit 3405 faces slightly toward the face rather than completely contacting the side surface with the ear vertically. . Example 39 in FIG. 61A is configured assuming such use.

上記のように、図61(A)の実施例39は、圧電バイモルフ素子2525が内側に接着されている傾斜側面3507aにおいて矢印25aの方向が主振動方向となるが、主振動方向が傾いているため、矢印25bで示すGUI表示部3405の表示面に垂直な方向の振動成分、および矢印25cで示す側面振動成分が生じる。これによって、携帯電話3501aの正面(GUI表示部3405の表示面)または背面、さらには、携帯電話3501aの両側面のいずれかを耳軟骨に当てた場合でも音を聴くことが可能となる。従って、矢印25aの方向をベストポジションとして携帯電話3501aのいずれの位置も任意に使用することができる。なお、図61(A)の実施例39では、傾斜側面3507aがGUI表示部3405の表示面に近い傾きとなっているので、矢印25bで示す方向の振動成分の方が、矢印25cで示す方向の振動成分よりも大きくなっている。   As described above, in Example 39 of FIG. 61A, the direction of the arrow 25a is the main vibration direction on the inclined side surface 3507a to which the piezoelectric bimorph element 2525 is bonded, but the main vibration direction is inclined. Therefore, a vibration component in a direction perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405 indicated by an arrow 25b and a side vibration component indicated by an arrow 25c are generated. As a result, it is possible to listen to sound even when either the front surface (display surface of the GUI display unit 3405) or the back surface of the mobile phone 3501a or both sides of the mobile phone 3501a is applied to the ear cartilage. Accordingly, any position of the mobile phone 3501a can be arbitrarily used with the direction of the arrow 25a as the best position. In Example 39 in FIG. 61A, since the inclined side surface 3507a is inclined closer to the display surface of the GUI display portion 3405, the vibration component in the direction indicated by the arrow 25b is the direction indicated by the arrow 25c. It is larger than the vibration component.

図61(B)は実施例39の第1変形例であり、携帯電話3501bは、傾斜側面3507bの傾きをGUI表示部3405の表示面に対しほぼ45度とすることにより、矢印25bで示す方向の振動成分と矢印25cで示す方向の振動成分がほぼ均等となるよう構成されている。これに対し、図61(C)は実施例39の第2変形例であり、携帯電話3501cは、傾斜側面3507cを側面に近い傾きとすることにより、矢印25cで示す方向の振動成分の方が、矢印25bで示す方向の振動成分よりも大きくなるよう構成したものである。   FIG. 61B shows a first modification of the embodiment 39. The mobile phone 3501b has a direction indicated by an arrow 25b by setting the inclination of the inclined side surface 3507b to approximately 45 degrees with respect to the display surface of the GUI display portion 3405. And the vibration component in the direction indicated by the arrow 25c are substantially equal. On the other hand, FIG. 61C shows a second modification of the embodiment 39, in which the mobile phone 3501c has an inclined side surface 3507c inclined closer to the side surface, so that the vibration component in the direction indicated by the arrow 25c is better. The vibration component in the direction indicated by the arrow 25b is configured to be larger than the vibration component.

なお、図61(A)から(C)は概略傾向の説明のために図示を極端にしているが、携帯電話3501a〜3501cに伝達された後の圧電バイモルフ素子2525の振動に極端な指向性が維持されることはないので、携帯電話内側に設けられる圧電バイモルフ素子2525の主振動方向の向きの微妙な変化が鋭敏に振動成分の変化を招くものではない。しかしながら、耳軟骨への接触のベストポジションを考慮して実施例39およびその変形例のように圧電バイモルフ素子2525の配置方向を調節することは意義が大きい。例えば、図61(A)から(C)のように平面状の傾斜側面を設ける場合、携帯電話3501a〜3501cの正面(GUI表示部3405の表示面)と傾斜側面3507a〜3507cの傾きを30度程度から60度程度の間とするのが実用的である。   61 (A) to 61 (C) are extreme illustrations for explaining the general tendency, but there is an extreme directivity to the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 after being transmitted to the mobile phones 3501a to 3501c. Since it is not maintained, a slight change in the direction of the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 provided inside the mobile phone does not cause a change in the vibration component sharply. However, in consideration of the best position for contact with the ear cartilage, it is significant to adjust the arrangement direction of the piezoelectric bimorph element 2525 as in the 39th embodiment and its modification. For example, in the case where flat inclined side surfaces are provided as shown in FIGS. 61A to 61C, the inclinations of the front surfaces of the mobile phones 3501a to 3501c (display surface of the GUI display unit 3405) and the inclined side surfaces 3507a to 3507c are 30 degrees. It is practical to be between about 60 degrees and about 60 degrees.

図61(D)は、実施例39の第3変形例であり、携帯電話3501dの側面は半円柱面3507dとなっている。また、矢印25aの主振動方向はGUI表示部3405の表示面に対しほぼ45度となるよう半円柱面3507dの内側に押し付け支持されており、矢印25bで示す方向の振動成分と矢印25cで示す方向の振動成分がほぼ均等となるよう構成されている。これによって、使用者は側面の半円柱面3507dから携帯電話3501dの正面(GUI表示部3405の表示面)または背面にわたる任意の場所を耳軟骨に当てることができる。なお、図61(D)の実施例39の第3変形例においては、矢印25aの主振動方向はGUI表示部3405の表示面に対しほぼ45度の場合に限らず、図61(A)から(C)のように種々の傾きに設定することができる。さらに、保持の傾きを調節可能とし、使用者の希望に応じて傾きを変更するサービスが提供できるよう構成することも可能である。   FIG. 61D shows a third modification of the embodiment 39, and the side surface of the mobile phone 3501d is a semi-cylindrical surface 3507d. Further, the main vibration direction of the arrow 25a is pressed and supported inside the semi-cylindrical surface 3507d so as to be approximately 45 degrees with respect to the display surface of the GUI display unit 3405. The vibration component in the direction indicated by the arrow 25b and the arrow 25c The vibration components in the direction are configured to be substantially equal. Thus, the user can apply any location from the side semi-cylindrical surface 3507d to the front surface (display surface of the GUI display unit 3405) or the back surface of the mobile phone 3501d on the ear cartilage. In the third modification of Example 39 in FIG. 61D, the main vibration direction of the arrow 25a is not limited to about 45 degrees with respect to the display surface of the GUI display unit 3405, but from FIG. Various inclinations can be set as in (C). Furthermore, the holding inclination can be adjusted, and it is possible to provide a service for changing the inclination according to the desire of the user.

図62は、本発明の実施の形態に係る実施例40およびその各種変形例に関する断面図および要部透視斜視図であり、携帯電話3601aから3601cとして構成される。なお、実施例40についても、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525(以下、例示的に圧電バイモルフ素子2525として説明する。)の配置を除き図58から図60に示した実施例38と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略するとともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 62 is a cross-sectional view and a perspective view of essential parts of Example 40 and its various modifications according to the embodiment of the present invention, and is configured as mobile phones 3601a to 3601c. In addition, with respect to Example 40 as well, Example 38 shown in FIGS. 58 to 60 except for the arrangement of a cartilage conduction vibration source 2525 (hereinafter, described as a piezoelectric bimorph element 2525 exemplarily) composed of a piezoelectric bimorph element. Therefore, illustrations of parts other than those necessary for the description are omitted, and for the illustrated parts, the same reference numerals are given to the common parts and the description is omitted unless necessary.

図62(A)は実施例40に関するものであり、携帯電話3601aをその側面3607およびGUI表示部3405の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図である。図示から明らかなように、圧電バイモルフ素子2525は、図59(C)における実施例38の変形例のように携帯電話3601aの一方の側面3607に沿って配置される。但し、図62の実施例40においては、実施例39と同様にして圧電バイモルフ素子2525の主振動方向(Y−Y’方向)が側面に垂直ではなく、側面3607に対し傾くよう支持されている。また、実施例40では、圧電バイモルフ素子2525の両側の主振動面からの振動が、互いに直交する側面3607とGUI表示部3405の表示面にそれぞれ伝達されるよう構成される。   FIG. 62A relates to Example 40 and is a cross-sectional view of the cellular phone 3601a cut from a plane perpendicular to the side surface 3607 and the display surface of the GUI display portion 3405 and viewed from above. As is apparent from the drawing, the piezoelectric bimorph element 2525 is arranged along one side surface 3607 of the mobile phone 3601a as in the modification of the embodiment 38 in FIG. However, in Example 40 of FIG. 62, the main vibration direction (YY ′ direction) of the piezoelectric bimorph element 2525 is not perpendicular to the side surface but is inclined with respect to the side surface 3607 as in Example 39. . In Example 40, the vibrations from the main vibration surfaces on both sides of the piezoelectric bimorph element 2525 are transmitted to the side surface 3607 and the display surface of the GUI display unit 3405 that are orthogonal to each other.

具体的に述べると、図62(A)における実施例40の携帯電話3601aの筐体には、側面3607から内側に延びる第1支持構造3600aが設けられ、圧電バイモルフ素子2525の一方の主振動面に接着されるとともに、GUI表示部3405の表示面側の筐体から内側に延びる第2支持構造3600bが設けられ、圧電バイモルフ素子2525の他方の主振動面に接着されている。これによって、矢印25aで示す方向の主振動が、矢印25dで示す振動成分およびこれと直交する方向の矢印25eで示す振動成分に分解され、それぞれ側面3607およびGUI表示部3405の表示面側の筐体面に伝達される。このようにして、圧電バイモルフ素子2525における二つの主振動面の振動が携帯電話3601aの直交する方向に分解して伝達され、携帯電話3601aの正面、背面、側面のどの部分を耳軟骨に当てても圧電バイモルフ素子2525の振動を聞くことができる。なお、図62(A)における実施例40は、圧電バイモルフ素子2525の同一部分を両側から挟むように第1支持構造3600aおよび第2支持構造3600bを設けたものである。   Specifically, the casing of the mobile phone 3601a of the fortieth embodiment in FIG. 62A is provided with a first support structure 3600a extending inward from the side surface 3607, and one main vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 is provided. And a second support structure 3600b extending inward from the housing on the display surface side of the GUI display portion 3405 is provided and is bonded to the other main vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525. As a result, the main vibration in the direction indicated by the arrow 25a is decomposed into a vibration component indicated by the arrow 25d and a vibration component indicated by the arrow 25e in the direction orthogonal thereto, respectively. It is transmitted to the body surface. In this way, the vibrations of the two main vibration surfaces in the piezoelectric bimorph element 2525 are disassembled and transmitted in the direction orthogonal to the mobile phone 3601a, and any part of the front, back and side of the mobile phone 3601a is applied to the ear cartilage. Also, the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 can be heard. In Example 40 in FIG. 62A, the first support structure 3600a and the second support structure 3600b are provided so as to sandwich the same portion of the piezoelectric bimorph element 2525 from both sides.

これに対し、図62(B)は、実施例40の第1変形例の携帯電話3601bの要部を内側から見た透視斜視図である。図62(B)から明らかなように、実施例40の第1変形例では、圧電バイモルフ素子2525の対向する主振動面が互いに食い違う位置で携帯電話3601bに接着されるよう、第1支持構造3600aおよび第2支持構造3600bを設けたものである。これによって、圧電バイモルフ素子2525の接着作業が容易になるともに、圧電バイモルフ素子2525の振動の自由度抑制が少なくなり、効率よくその振動を携帯電話3601bの筐体に伝達することができる。   On the other hand, FIG. 62 (B) is a transparent perspective view of the main part of the mobile phone 3601b of the first modification of the embodiment 40 as viewed from the inside. As is apparent from FIG. 62 (B), in the first modified example of the embodiment 40, the first support structure 3600a is attached so that the opposing main vibration surfaces of the piezoelectric bimorph element 2525 are adhered to the mobile phone 3601b at a position where they are different from each other. And the 2nd support structure 3600b is provided. This facilitates the bonding work of the piezoelectric bimorph element 2525, reduces the degree of freedom of vibration of the piezoelectric bimorph element 2525, and can efficiently transmit the vibration to the housing of the mobile phone 3601b.

図62(C)は、実施例40の第2変形例の携帯電話3601cをその側面3607aおよび上面に垂直な平面で切断して側方から見た断面図である。図62(A)の実施例40では、圧電バイモルフ素子2525の主振動方向が正面および側面にそれぞれ垂直な方向の振動成分に分解されていたが、図62(C)の実施例40の第2変形例では、圧電バイモルフ素子2525の主振動方向が正面および上面にそれぞれ垂直な方向の振動成分に分解される。   FIG. 62C is a cross-sectional view of a mobile phone 3601c according to a second modification of the embodiment 40 cut from a side surface 3607a and a plane perpendicular to the upper surface and viewed from the side. In Example 40 of FIG. 62A, the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 was decomposed into vibration components in directions perpendicular to the front surface and the side surface, respectively, but the second example of Example 40 of FIG. In the modification, the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 is decomposed into vibration components in directions perpendicular to the front surface and the upper surface, respectively.

具体的に述べると、図62(C)に明らかなように、実施例40の第2変形例では、携帯電話3601cの筐体には、上面から内側に延びる第1支持構造3600cが設けられ、圧電バイモルフ素子2525の一方の主振動面に接着されるとともに、GUI表示部3405の表示面側の筐体から内側に延びる第2支持構造3600dが設けられ、圧電バイモルフ素子2525の他方の主振動面に接着されている。これによって、矢印25aで示す方向の主振動が、矢印25fで示す振動成分およびこれと直交する方向の矢印25eで示す振動成分に分解され、それぞれ上面およびGUI表示部3405の表示面側の筐体面に伝達される。このようにして、圧電バイモルフ素子2525における二つの主振動面の振動が携帯電話3601cの直交する方向に分解して伝達され、携帯電話3601cの正面、背面、上面、下面のどの部分を耳軟骨に当てても圧電バイモルフ素子2525の振動を聞くことができる。なお、図62(C)における実施例40の第2変形例は、図62(A)と同様にして圧電バイモルフ素子2525の同一部分を両側から挟むように第1支持構造3600cおよび第2支持構造3600dを設けた形の断面図となっているが、図62(B)のように圧電バイモルフ素子2525の両面の食い違った部分をそれぞれ接着するよう構成してもよい。   Specifically, as is apparent from FIG. 62C, in the second modification of the embodiment 40, the casing of the mobile phone 3601c is provided with a first support structure 3600c extending inward from the upper surface, A second support structure 3600d that is bonded to one main vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 and extends inward from the housing on the display surface side of the GUI display unit 3405 is provided, and the other main vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 is provided. It is glued to. As a result, the main vibration in the direction indicated by the arrow 25a is decomposed into a vibration component indicated by the arrow 25f and a vibration component indicated by the arrow 25e in the direction orthogonal thereto, and the housing surface on the display surface side of the GUI display unit 3405, respectively. Is transmitted to. In this way, the vibrations of the two main vibration surfaces in the piezoelectric bimorph element 2525 are disassembled and transmitted in the direction perpendicular to the mobile phone 3601c, and any part of the front, back, top and bottom surfaces of the mobile phone 3601c is used as the ear cartilage. The vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 can be heard even when applied. 62C, the second modification of the embodiment 40 is similar to FIG. 62A, in which the first support structure 3600c and the second support structure are sandwiched between the same portions of the piezoelectric bimorph element 2525 from both sides. Although the cross-sectional view of the shape provided with 3600d is shown, it may be configured such that the different parts on both sides of the piezoelectric bimorph element 2525 are bonded as shown in FIG.

図62(C)における実施例40の第2変形例は、携帯電話3601cの正面または背面を耳軟骨につけて音を聴くのに適する他、携帯電話3601cの上面を軽く突き上げるような形で耳軟骨に当てる使用に好適であり、このような使用によっても表示面が顔に触れて汚れるのを防止できる他、上面の突き上げ力を強めることによって耳珠で外耳道を塞ぎ、耳栓骨導効果を容易に生じさせる上でも好適である。   The second modification of the embodiment 40 in FIG. 62 (C) is suitable for listening to sound by attaching the front or back surface of the mobile phone 3601c to the ear cartilage, and in addition to slightly pushing up the upper surface of the mobile phone 3601c. In addition to preventing the display surface from touching the face and getting dirty, it is possible to close the external auditory canal with the tragus by increasing the push-up force on the top surface, facilitating the effect of the ear plug bone. It is also suitable for generating.

図63は、本発明の実施の形態に係る実施例41に関する断面図であり、携帯電話3701として構成される。なお、実施例41についても、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525(以下、例示的に圧電バイモルフ素子2525として説明する。)の配置を除き図58から図60に示した実施例38と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略するとともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 63 is a cross-sectional view related to Example 41 according to the embodiment of the present invention, which is configured as a mobile phone 3701. In addition, also in Example 41, Example 38 shown in FIGS. 58 to 60 except for the arrangement of a cartilage conduction vibration source 2525 (hereinafter, described as a piezoelectric bimorph element 2525 exemplarily) composed of a piezoelectric bimorph element. Therefore, illustrations of parts other than those necessary for the description are omitted, and for the illustrated parts, the same reference numerals are assigned to the common parts, and the description is omitted unless necessary.

図63(A)は、実施例41の携帯電話3701をその側面3707およびGUI表示部3405の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図である。図示から明らかなように、圧電バイモルフ素子2525は、図59(A)における実施例38のように携帯電話3701の上面に沿って配置される。また圧電バイモルフ素子2525の主振動方向(Y−Y’方向)はGUI表示部3405の表示面に垂直な方向である。具体的には、携帯電話3701の背面から内側に延びる支持構造3700aに対して圧電バイモルフ素子2525の中央部分を接着するとともに圧電バイモルフ素子2525の両端部分をともに自由端として振動が阻害されない状態に支持する。この結果、矢印25gおよび矢印25hで示したような圧電バイモルフ素子2525の両端部分の自由振動の反作用が圧電バイモルフ素子2525の中央部分から支持構造3700aを介して携帯電話3701の筐体に伝達される。   FIG. 63A is a cross-sectional view of the cellular phone 3701 according to the example 41 cut from a plane perpendicular to the side surface 3707 and the display surface of the GUI display unit 3405 and viewed from above. As is apparent from the drawing, the piezoelectric bimorph element 2525 is disposed along the upper surface of the mobile phone 3701 as in the embodiment 38 in FIG. The main vibration direction (Y-Y ′ direction) of the piezoelectric bimorph element 2525 is a direction perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405. Specifically, the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 is bonded to the support structure 3700a extending inward from the back surface of the mobile phone 3701, and both end portions of the piezoelectric bimorph element 2525 are both supported as a free end. To do. As a result, the reaction of free vibration at both ends of the piezoelectric bimorph element 2525 as indicated by the arrows 25g and 25h is transmitted from the central part of the piezoelectric bimorph element 2525 to the casing of the mobile phone 3701 through the support structure 3700a. .

図63(B)は、図63(A)のB−B断面を携帯電話3701の側方から見た断面図であり、圧電バイモルフ素子2525が携帯電話3701の背面から内側に延びる支持構造3700aによって圧電バイモルフ素子2525が支持されていること、および圧電バイモルフ素子2525が携帯電話3701の上面に沿って配置されていることが理解される。図63のように、圧電バイモルフ素子2525の主振動面の一部を携帯電話3701の筐体の内側に支持するとともに主振動面の一部を浮かせて自由振動を許可する構造は、圧電バイモルフ素子2525固有の音響特性に本質的な変更を加えることなく効率的にその振動を携帯電話筐体に伝達するのに好適である。なお、実施例41のような圧電バイモルフ素子2525中央での支持は、図51に示す実施例32のように端子が素子の中央に位置する圧電バイモルフ素子の場合に特に好適である。   63B is a cross-sectional view of the BB cross section of FIG. 63A viewed from the side of the mobile phone 3701. The piezoelectric bimorph element 2525 is supported by a support structure 3700a extending inward from the back surface of the mobile phone 3701. FIG. It is understood that the piezoelectric bimorph element 2525 is supported and that the piezoelectric bimorph element 2525 is disposed along the top surface of the mobile phone 3701. As shown in FIG. 63, a structure in which a part of the main vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 is supported inside the casing of the mobile phone 3701 and a part of the main vibration surface is floated to allow free vibration is used. This is suitable for efficiently transmitting the vibration to the mobile phone casing without making substantial changes to the acoustic characteristics unique to 2525. The support at the center of the piezoelectric bimorph element 2525 as in Example 41 is particularly suitable for a piezoelectric bimorph element in which the terminal is located at the center of the element as in Example 32 shown in FIG.

図64は、図63の実施例41の種々の変形例を示すものであり、それぞれ、図63(A)と同様にして携帯電話3701をその側面3707およびGUI表示部3405の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図となっている。   FIG. 64 shows various modifications of the embodiment 41 of FIG. 63, and the mobile phone 3701 is perpendicular to the side surface 3707 and the display surface of the GUI display unit 3405 in the same manner as FIG. It is a cross-sectional view seen from above by cutting along a plane.

図64(A)は、実施例41の第1変形例であり、特に圧電バイモルフ素子2525の端子2525bが素子端部に位置していて重心がアンバランスとなるとともに、素子への電極接続によって矢印25gで示す端子2525b側の自由振動が矢印25hで示す完全自由端の振動に比べ若干拘束される場合に適する。図64(A)の第1変形例はこれらのアンバランスを補償するため、図63の実施例41の支持構造3700aに比べ、支持構造3701bの位置を図上で左にシフトしたものである。   FIG. 64A shows a first modification of the embodiment 41. In particular, the terminal 2525b of the piezoelectric bimorph element 2525 is located at the end of the element, the center of gravity is unbalanced, and an arrow is connected by electrode connection to the element. This is suitable when the free vibration on the terminal 2525b side indicated by 25g is somewhat restrained compared to the vibration at the complete free end indicated by the arrow 25h. The first modified example in FIG. 64A is obtained by shifting the position of the support structure 3701b to the left in the drawing as compared with the support structure 3700a of the example 41 in FIG. 63 in order to compensate for these imbalances.

図64(B)は、実施例41の第2変形例であり、携帯電話3701の背面から内側に延びる一対の支持構造3700cおよび3700dに対して圧電バイモルフ素子2525の両端をそれぞれ接着して支持したものである。これによって矢印25iに示す圧電バイモルフ2525の中央部分の振動が自由となり、この振動の反作用が支持構造3700cおよび3700dを介して携帯電話3701の筐体に伝達される。   FIG. 64B shows a second modification of the embodiment 41, in which both ends of the piezoelectric bimorph element 2525 are bonded and supported to a pair of support structures 3700c and 3700d extending inward from the back surface of the mobile phone 3701. Is. This frees the vibration of the central portion of the piezoelectric bimorph 2525 indicated by the arrow 25i, and the reaction of this vibration is transmitted to the housing of the mobile phone 3701 through the support structures 3700c and 3700d.

図64(C)は、実施例41の第3変形例であり、携帯電話3701の背面から内側に延びる支持構造3700eに対して端子2525b側を接着することにより圧電バイモルフ素子2525をカンチレバー構造に支持したものである。これによって矢印25hに示す圧電バイモルフ2525の自由端の振動の反作用が支持構造3700eを介して携帯電話3701の筐体に伝達される。   FIG. 64C shows a third modification of the embodiment 41, in which the piezoelectric bimorph element 2525 is supported by the cantilever structure by bonding the terminal 2525b side to the support structure 3700e extending inward from the back surface of the mobile phone 3701. It is a thing. Thereby, the reaction of the vibration at the free end of the piezoelectric bimorph 2525 indicated by the arrow 25h is transmitted to the housing of the mobile phone 3701 through the support structure 3700e.

図64(D)は、実施例41の第4変形例であり、圧電バイモルフ素子2525を、弾性体よりなる両面接着シート3700fを介して携帯電話3701の背面の筐体内側に接着したものである。この弾性体よりなる両面接着シート3700fは、圧電バイモルフ素子2525から筐体への伝導性を有する弾性体(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造、等)等により作られている。このような弾性接着により、圧電バイモルフ素子2525の各部分が矢印25g、25hおよび25i等に示す振動の自由度を得るとともにその振動が両面接着シート3700fを介して携帯電話3701の筐体に伝達される。   FIG. 64D is a fourth modification example of Example 41 in which the piezoelectric bimorph element 2525 is bonded to the inside of the casing on the back surface of the mobile phone 3701 through a double-sided adhesive sheet 3700f made of an elastic body. . The double-sided adhesive sheet 3700f made of this elastic body is made of an elastic body (silicone rubber, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or air bubbles) having conductivity from the piezoelectric bimorph element 2525 to the housing. Etc., etc., etc. By such elastic bonding, each part of the piezoelectric bimorph element 2525 obtains the degree of freedom of vibration indicated by the arrows 25g, 25h, 25i and the like, and the vibration is transmitted to the casing of the mobile phone 3701 through the double-sided adhesive sheet 3700f. The

以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、図63および図64における実施例41の圧電バイモルフ素子2525の自由振動に配慮した支持構造は、図61の実施例39および図62の実施例40における圧電バイモルフ2525の傾斜保持の場合にも採用できる。具体的に述べると図62(B)における支持構造は、圧電バイモルフ素子2525の両端を支持して中央部を自由にする意味で共通点がある。また、この例に限らず、例えば、図61の実施例39およびその変形例において、振動面全体を傾斜側面の内側に接着するのではなく、傾斜側面に図63(A)の支持構造3700aに類した突出部を設け、これに圧電バイモルフ素子2525の中央部分のみを接着して両端部は自由端とすることも可能である。あるいは、図61の実施例39およびその変形例において、圧電バイモルフ素子2525の接着の際に、図64(D)における実施例41の第4変形例のごとき弾性体を介在させることも可能である。   Various features of each embodiment described above are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments. For example, the support structure in consideration of the free vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 of the embodiment 41 in FIGS. 63 and 64 is also used when the piezoelectric bimorph 2525 in the embodiment 39 in FIG. 61 and the piezoelectric bimorph 2525 in the embodiment 40 in FIG. Can be adopted. Specifically, the support structure in FIG. 62B has a common point in the sense that the both ends of the piezoelectric bimorph element 2525 are supported and the central portion is free. In addition to this example, for example, in the 39th embodiment of FIG. 61 and its modification, the entire vibration surface is not bonded to the inside of the inclined side surface, but the support structure 3700a of FIG. It is also possible to provide a similar projecting portion and attach only the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 to the both end portions to be free ends. Alternatively, in the embodiment 39 of FIG. 61 and the modification thereof, an elastic body such as the fourth modification of the embodiment 41 of FIG. 64D can be interposed when the piezoelectric bimorph element 2525 is bonded. .

以上に説明した本発明の特徴の実施は上記の実施例における実施形態に限るものではなく、その利点を享受できる限り他の実施形態によっても実施可能である。たとえば図61の実施例39において、圧電バイモルフ素子2525は携帯電話内部において傾斜斜面の内側に接着して支持するものとして説明したが、支持の具体的な構造はこれに限るものではない。例えば、図49の実施例31に準じ、傾斜斜面の外側に溝を設けてこの溝に外側から圧電バイモルフ素子2525を嵌め込むごとき構造としてもよい。   The implementation of the features of the present invention described above is not limited to the embodiments in the above-described embodiments, and can be implemented by other embodiments as long as the advantages can be enjoyed. For example, in Embodiment 39 of FIG. 61, the piezoelectric bimorph element 2525 is described as being bonded and supported inside the inclined slope inside the mobile phone, but the specific structure of support is not limited to this. For example, a structure in which a groove is provided on the outer side of the inclined slope and the piezoelectric bimorph element 2525 is fitted into the groove from the outside may be employed in accordance with Example 31 of FIG.

図65は、本発明の実施の形態に係る実施例42に関する断面図であり、携帯電話3801として構成される。なお、実施例42についても、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525(以下、例示的に圧電バイモルフ素子2525として説明する。)の配置およびその保持構造を除き図58から図60に示した実施例38と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略するとともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 65 is a cross-sectional view relating to Example 42 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 3801. Note that Example 42 is also shown in FIGS. 58 to 60 except for the arrangement and holding structure of the cartilage conduction vibration source 2525 (hereinafter, described as the piezoelectric bimorph element 2525 exemplarily) composed of piezoelectric bimorph elements. Since this embodiment is common to Example 38, illustrations other than those necessary for the description are omitted, and for the illustrated portions, the same reference numerals are given to the common portions, and the description is omitted unless necessary.

図65(A)は、実施例42の携帯電話3801をその側面3807およびGUI表示部3405の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図である。また、図65(B)は、図65(A)のB−B断面を携帯電話3801の側方から見た断面図である。図65(A)から明らかなように、圧電バイモルフ素子2525は、図59(A)における実施例38または図63の実施例41等と同様にして携帯電話3801の上面に沿って配置される。また圧電バイモルフ素子2525の主振動方向は矢印25gに示すようにGUI表示部3405の表示面に垂直な方向である。このように、図65の実施例42は、基本的には図64(C)に示す実施例41の変形例と同様にして圧電バイモルフ素子2525の片側をカンチレバー構造に支持したものであり、これによって矢印25gに示す圧電バイモルフ2525の自由端の振動の反作用を携帯電話3801の筐体に伝達するものである。   FIG. 65A is a cross-sectional view of the cellular phone 3801 of Example 42 cut from a side surface 3807 and a plane perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405 and viewed from above. FIG. 65B is a cross-sectional view of the BB cross section of FIG. 65A viewed from the side of the mobile phone 3801. As is apparent from FIG. 65A, the piezoelectric bimorph element 2525 is arranged along the upper surface of the mobile phone 3801 in the same manner as in the embodiment 38 in FIG. 59A, the embodiment 41 in FIG. The main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 is a direction perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405 as indicated by an arrow 25g. As described above, Example 42 in FIG. 65 is one in which one side of the piezoelectric bimorph element 2525 is supported by a cantilever structure in the same manner as the modification of Example 41 shown in FIG. 64 (C). Thus, the reaction of the vibration at the free end of the piezoelectric bimorph 2525 indicated by the arrow 25g is transmitted to the casing of the mobile phone 3801.

図65の実施例42が図64(C)に示す実施例41の変形例と異なるのは、携帯電話3801の筐体のうち耳珠等の耳軟骨に当てるのに好適な部位である上部角3824が特に効率よく振動するようにするとともに、落下などの際、直接衝撃が加わりやすい部位でもある上部角3824が衝突に弱い構造となることを避けるよう構成した点にある。具体的には、図65(A)および図65(B)に示すように携帯電話3801の側面3807および上面3807aから内側に延びる支持構造3800aの穴に圧電バイモルフ素子2525の一端が保持端2525cとして差し込まれて保持されている。なお、保持端2525cは、端子2525bが設けられていない方の一端である。このように端子2525bが設けられていない一端を保持端2525cとすることにより、支持位置を上部角3824の近傍に寄せることができる。これに対し、端子2525bが設けられている他端は、自由端として振動させられる。なお、端子2525bは筐体に実装された回路3836とフレキシブルな配線3836aに接続されており、端子2525bが設けられている他端の自由振動が実質的に阻害されることはない。回路3836は圧電バイモルフ素子2525の駆動電圧を昇圧するためのアンプなどを含む。   65 differs from the modified example of the embodiment 41 shown in FIG. 64C in that the upper corner, which is a portion suitable for being applied to the ear cartilage of the tragus etc. in the housing of the mobile phone 3801. In addition to making the 3824 vibrate particularly efficiently, the upper corner 3824, which is also a part to which a direct impact is easily applied, is prevented from becoming a structure that is vulnerable to a collision. Specifically, as shown in FIGS. 65A and 65B, one end of the piezoelectric bimorph element 2525 is formed as a holding end 2525c in a hole in a support structure 3800a extending inward from the side surface 3807 and the upper surface 3807a of the mobile phone 3801. Plugged and held. Note that the holding end 2525c is one end where the terminal 2525b is not provided. In this way, by setting one end where the terminal 2525b is not provided as the holding end 2525c, the support position can be brought close to the upper corner 3824. On the other hand, the other end provided with the terminal 2525b is vibrated as a free end. Note that the terminal 2525b is connected to a circuit 3836 mounted on the housing and a flexible wiring 3836a, and free vibration at the other end where the terminal 2525b is provided is not substantially hindered. The circuit 3836 includes an amplifier for boosting the drive voltage of the piezoelectric bimorph element 2525.

以上のような構成により、矢印25gで示した圧電バイモルフ素子2525の他端の自由振動の反作用が圧電バイモルフ素子2525の保持端2525cから支持構造3800aを介して携帯電話3801の筐体に伝達される。このとき、上記のように支持構造3800aは筐体の上部角3824において携帯電話3801の側面3807および上面3807aから内側に延びるよう構成されるので、圧電バイモルフ素子2525の他端の自由振動の反作用が効率よく上部角3824に伝達される。また、上記のように、圧電バイモルフ素子2525は携帯電話3801の筐体の内側に保持されているので、直接衝撃が加わりやすい部位でもある上部角3824が衝突に弱い構造となることはない。   With the above configuration, the reaction of free vibration at the other end of the piezoelectric bimorph element 2525 indicated by the arrow 25g is transmitted from the holding end 2525c of the piezoelectric bimorph element 2525 to the housing of the mobile phone 3801 through the support structure 3800a. . At this time, as described above, the support structure 3800a is configured to extend inwardly from the side surface 3807 and the upper surface 3807a of the mobile phone 3801 at the upper corner 3824 of the housing, so that the reaction of free vibration at the other end of the piezoelectric bimorph element 2525 is prevented. Efficiently transmitted to the upper corner 3824. In addition, as described above, since the piezoelectric bimorph element 2525 is held inside the casing of the mobile phone 3801, the upper corner 3824, which is a part where a direct impact is easily applied, does not become a structure that is vulnerable to collision.

図65(C)は、実施例42の第1変形例であり、矢印25jに示すように主振動方向が上面3807aに垂直な方向となるよう圧電バイモルフ素子2525を保持したものである。その他の構成は、図65(A)および図65(B)の実施例42と同様なので説明を省略する。図65(C)における第1変形例は、上面3807aに垂直方向の振動成分が多いので、携帯電話3801の上部角3824の上面側を軽く突き上げるような形で耳軟骨に当てる使用に好適である。このような使用によってもGUI表示部3405の表示面が顔に触れて汚れるのを防止できる他、上面3807aの突き上げ力を強めることによって耳珠で外耳道を塞ぎ、耳栓骨導効果を容易に生じさせる上でも好適である。なお、図65(C)における第1変形例は、図65(A)および図65(B)の実施例42と同様にして、携帯電話3801の上部角3824の表示面側を耳軟骨に当てて使用することもできる。この場合も、表示面側を耳軟骨に押し当てる力を強めることによって耳珠で外耳道を塞ぎ、耳栓骨導効果を容易に生じさせることが可能である。   FIG. 65C shows a first modification of the embodiment 42, in which the piezoelectric bimorph element 2525 is held so that the main vibration direction is perpendicular to the upper surface 3807a as indicated by an arrow 25j. The other configuration is the same as that of the embodiment 42 shown in FIGS. The first modified example in FIG. 65C is suitable for use on the ear cartilage in such a manner that the upper surface side of the upper corner 3824 of the mobile phone 3801 is slightly pushed up because there are many vibration components in the vertical direction on the upper surface 3807a. . In addition to preventing the display surface of the GUI display unit 3405 from touching the face even by such use, the outer ear canal is blocked with the tragus by increasing the push-up force of the upper surface 3807a, and the effect of the ear plug bone is easily generated. It is suitable also in making it. Note that the first modification in FIG. 65C is similar to the embodiment 42 in FIGS. 65A and 65B, in which the display surface side of the upper corner 3824 of the mobile phone 3801 is applied to the ear cartilage. Can also be used. In this case as well, the external ear canal can be blocked with the tragus by increasing the force with which the display surface side is pressed against the ear cartilage, and the ear plug bone conduction effect can be easily generated.

図65(D)は、実施例42の第2変形例であり、矢印25kに示すように主振動方向が上面3807aに対し45度傾いている。これによって、振動成分が上面3807aに垂直な方向およびこれと直交するGUI表示部3405の表示面に垂直な方向に分解され、上部角3824をいずれの方向から耳軟骨接触させても同程度の軟骨伝導を得ることができる。   FIG. 65D is a second modification of the embodiment 42, and the main vibration direction is inclined 45 degrees with respect to the upper surface 3807a as indicated by an arrow 25k. As a result, the vibration component is decomposed in the direction perpendicular to the upper surface 3807a and the direction perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405 perpendicular to the upper surface 3807a. Conductivity can be obtained.

図66は、本発明の実施の形態に係る実施例43に関する断面図であり、携帯電話3901として構成される。なお、実施例43についても、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525(以下、例示的に圧電バイモルフ素子2525として説明する。)の配置およびその保持構造を除き図58から図60に示した実施例38と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略するとともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 66 is a cross-sectional view related to Example 43 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 3901. Note that Example 43 is also shown in FIGS. 58 to 60 except for the arrangement and holding structure of the cartilage conduction vibration source 2525 (hereinafter, described as the piezoelectric bimorph element 2525 exemplarily) composed of piezoelectric bimorph elements. Since this embodiment is common to Example 38, illustrations other than those necessary for the description are omitted, and for the illustrated portions, the same reference numerals are given to the common portions and the description is omitted unless necessary.

図66(A)は、実施例43の携帯電話3901をその上面3907aおよびGUI表示部3405の表示面に垂直な平面で切断して横から見た断面図である。また、図66(B)は、図66(A)のB−B断面を携帯電話3901の上方から見た断面図である。図66の実施例43は、図65の実施例42と同様にして、圧電バイモルフ素子2525における端子2525bが設けられていない方の一端を保持端2525cとしてカンチレバー構造に支持したものである。実施例43が実施例42と異なるのは、図66(A)から明らかなように、圧電バイモルフ素子2525が、図61における実施例39およびその変形例と同様にして携帯電話3901の側面に平行に配置される点である。また圧電バイモルフ素子2525の主振動方向は矢印25mに示すようにGUI表示部3405の表示面に垂直な方向である。   FIG. 66A is a cross-sectional view of the cellular phone 3901 according to the forty-third embodiment as cut from a plane perpendicular to the upper surface 3907a and the display surface of the GUI display portion 3405 and viewed from the side. FIG. 66B is a cross-sectional view of the BB cross section of FIG. 66A as viewed from above the mobile phone 3901. In the embodiment 43 of FIG. 66, as in the embodiment 42 of FIG. 65, one end of the piezoelectric bimorph element 2525 where the terminal 2525b is not provided is supported by the cantilever structure as a holding end 2525c. Example 43 differs from Example 42 in that the piezoelectric bimorph element 2525 is parallel to the side surface of the mobile phone 3901 as in Example 39 and its modification in FIG. 61, as is apparent from FIG. 66 (A). It is a point arranged in The main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 is a direction perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405 as indicated by an arrow 25m.

従って、図66の実施例43においても、携帯電話3901の筐体のうち耳珠等の耳軟骨に当てるのに好適な部位である上部角3924が特に効率よく振動するとともに、上部角3924が衝突に弱い構造となることを避けることができる。具体的には、実施例42と同様にして、図66(A)および図66(B)に示すように携帯電話3901の側面および上面から内側に延びる支持構造3900aの穴に圧電バイモルフ素子2525の一端が保持端2525cとして差し込まれて保持されている。従って、実施例43でも端子2525bが設けられていない圧電バイモルフ素子2525の一端を保持端2525cとすることにより、支持位置を上部角3924の近傍に寄せることができる。その他の点は実施例42と共通なので説明を省略する。   Therefore, also in the embodiment 43 of FIG. 66, the upper corner 3924 which is a portion suitable for being applied to the ear cartilage such as tragus in the casing of the mobile phone 3901 vibrates particularly efficiently, and the upper corner 3924 collides. It is possible to avoid a weak structure. Specifically, in the same manner as in Example 42, as shown in FIGS. 66A and 66B, the piezoelectric bimorph element 2525 is inserted into the hole of the support structure 3900a extending inwardly from the side surface and top surface of the mobile phone 3901. One end is inserted and held as a holding end 2525c. Therefore, also in Example 43, the support position can be brought close to the upper corner 3924 by setting one end of the piezoelectric bimorph element 2525 not provided with the terminal 2525b as the holding end 2525c. The other points are the same as in Example 42, and thus the description thereof is omitted.

図66(C)は、実施例43の第1変形例であり、矢印25nに示すように主振動方向が側面3907に垂直な方向となるよう圧電バイモルフ素子2525を保持したものである。その他の構成は、図66(A)および図66(B)の実施例43と同様なので説明を省略する。図66(C)における第1変形例は、側面3907に垂直な方向の振動成分が多いので、携帯電話3901の側面3907を耳軟骨に当て、顔がGUI表示部3405の表示面に触れるのを避ける使用に好適である。なお、図66(C)における第1変形例においても、図66(A)および図66(B)の実施例43と同様にして、携帯電話3901の表示面側を耳軟骨に当てて使用することもできる。この場合も、上部角3924を耳軟骨に押し当てる場合はその力を強めることによって耳珠で外耳道を塞ぎ、耳栓骨導効果を容易に生じさせることが可能である。   FIG. 66C shows a first modification of the embodiment 43, in which the piezoelectric bimorph element 2525 is held so that the main vibration direction is perpendicular to the side surface 3907 as indicated by the arrow 25n. The other configuration is the same as that of the embodiment 43 shown in FIGS. 66 (A) and 66 (B), and the description thereof is omitted. 66C has many vibration components in a direction perpendicular to the side surface 3907. Therefore, the side surface 3907 of the mobile phone 3901 is put on the ear cartilage and the face touches the display surface of the GUI display portion 3405. Suitable for avoiding use. 66C, the display surface side of the mobile phone 3901 is used by touching the ear cartilage in the same manner as in the embodiment 43 of FIGS. 66A and 66B. You can also. Also in this case, when the upper corner 3924 is pressed against the ear cartilage, the external ear canal can be blocked with the tragus by increasing the force, and the ear plug bone conduction effect can be easily generated.

図66(D)は、実施例43の第2変形例であり、矢印25pに示すように主振動方向が側面3907に対し45度傾いている。これによって、振動成分が側面3907に垂直な方向およびこれと直交するGUI表示部3405の表示面に垂直な方向に分解され、上部角3924をいずれの方向から耳軟骨接触させても同程度の軟骨伝導を得ることができる。   FIG. 66D shows a second modification of the embodiment 43, and the main vibration direction is inclined 45 degrees with respect to the side surface 3907 as indicated by an arrow 25p. As a result, the vibration component is decomposed in the direction perpendicular to the side surface 3907 and the direction perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405 perpendicular to the side surface 3907. Conductivity can be obtained.

図67は、本発明の実施の形態に係る実施例44に関する断面図であり、携帯電話4001として構成される。なお、実施例44についても、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525の構造、配置およびその保持構造を除き図58から図60に示した実施例38と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略するとともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 67 is a cross-sectional view related to Example 44 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 4001. Note that Example 44 is also the same as Example 38 shown in FIGS. 58 to 60 except for the structure, arrangement, and holding structure of the cartilage conduction vibration source 2525 configured by the piezoelectric bimorph element, and therefore, a part necessary for the description. Illustrations other than those are omitted, and for the illustrated parts, the same reference numerals are given to common parts, and the description is omitted unless necessary.

図67(A)は、実施例44の携帯電話4001をその側面およびGUI表示部3405の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図(一部概念ブロック図を含む)であり、図65(A)の実施例42と同様にして理解できる断面図である。また、図67(B1)および図67(B2)は、図67(A)のB1−B1断面およびB2−B2断面をそれぞれ携帯電話4001の側方から見た要部断面図である。さらに、図67(C)は、図67(A)の重要部詳細断面図(一部概念ブロック図を含む)である。図67(B1)、図67(B2)および図67(C)において、図67(A)に対応する部分には同一の番号を付し、必要のない限り説明を省略する。   FIG. 67A is a cross-sectional view (including some conceptual block diagrams) of the cellular phone 4001 according to the embodiment 44 cut from a side surface and a plane perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405 and viewed from above. FIG. 66 is a cross-sectional view that can be understood in the same manner as in Example 42 of FIG. 67B1 and 67B2 are cross-sectional views of main parts when the B1-B1 cross section and the B2-B2 cross section of FIG. 67A are viewed from the side of the mobile phone 4001, respectively. FIG. 67C is a detailed cross-sectional view (including a partial conceptual block diagram) of an important part in FIG. 67A. 67B, 67B2, and 67C, portions corresponding to those in FIG. 67A are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted unless necessary.

図67の実施例44は、図65の実施例42と同様にして、圧電バイモルフ素子2525を上面に平行に支持したものであるが、端子2525bが設けられている方の一端側をカンチレバー構造に支持した点、および圧電バイモルフ素子2525を駆動する回路4036を圧電バイモルフ素子2525と一体化して振動ユニットとして構成した点が実施例42と異なる。なお、携帯電話4001の筐体のうち耳珠等の耳軟骨に当てるのに好適な部位である上部角が特に効率よく振動するとともに、この上部角が衝突に弱い構造となることを避けることができる点では、実施例42と共通である。   In Example 44 of FIG. 67, the piezoelectric bimorph element 2525 is supported in parallel with the upper surface in the same manner as Example 42 of FIG. 65, but one end side where the terminal 2525b is provided has a cantilever structure. The difference from Embodiment 42 is that the circuit 4036 for driving the piezoelectric bimorph element 2525 is integrated with the piezoelectric bimorph element 2525 and configured as a vibration unit. It should be noted that the upper corner, which is a portion suitable for being applied to the ear cartilage such as a tragus, in the casing of the mobile phone 4001 vibrates particularly efficiently and avoids the upper corner from becoming a structure that is vulnerable to collision. This is the same as Example 42 in that it can be performed.

具体的に説明すると、図67(A)および図67(C)に示すように、圧電バイモルフ素子2525の端子2525bはワイヤ4036aにて端子2525bに載せられた回路4036に接続される。そして、圧電バイモルフ素子2525の端子2525b側と回路4036は、圧電バイモルフ素子2525をパッケージしている樹脂と音響インピーダンスが近似する樹脂パッケージ4025にて再パッケージされ、振動ユニットとして一体化される。なお、樹脂パッケージ4025を貫通して回路4036から接続ピン4036bが外部に突出し、携帯電話4001の筐体側に固定された制御部・電源部4039とコンタクトしている。   More specifically, as shown in FIGS. 67 (A) and 67 (C), the terminal 2525b of the piezoelectric bimorph element 2525 is connected to a circuit 4036 mounted on the terminal 2525b by a wire 4036a. The terminal 2525b side of the piezoelectric bimorph element 2525 and the circuit 4036 are repackaged in a resin package 4025 whose acoustic impedance approximates that of the resin packaging the piezoelectric bimorph element 2525, and integrated as a vibration unit. Note that a connection pin 4036b protrudes from the circuit 4036 through the resin package 4025 and is in contact with a control unit / power supply unit 4039 fixed to the housing side of the mobile phone 4001.

図67(C)に示すように、回路4036は圧電バイモルフ素子2525の駆動電圧を昇圧するためのアンプ4036c、および圧電バイモルフ素子2525のバラツキを電気的に補償するための調整部4036dを含む。調整部4036dは制御部・電源部4039からの給電および制御に対し圧電バイモルフ素子2525がバラツキのない動作を行うよう調整を行うもので、調整を行ってから樹脂パッケージ4025による再パッケージが行われる。なお、これに代えて、調整部4036dの調整操作部または調整回路パターンが樹脂パッケージ4025の表面に露出するよう再パッケージし、組み立て後に調整を行えるよう構成してもよい。   As shown in FIG. 67C, the circuit 4036 includes an amplifier 4036c for boosting the drive voltage of the piezoelectric bimorph element 2525, and an adjustment unit 4036d for electrically compensating for variations in the piezoelectric bimorph element 2525. The adjustment unit 4036d performs adjustment so that the piezoelectric bimorph element 2525 operates without variation with respect to power supply and control from the control unit / power supply unit 4039. After adjustment, re-packaging is performed using the resin package 4025. Alternatively, the adjustment operation unit or the adjustment circuit pattern of the adjustment unit 4036d may be repackaged so as to be exposed on the surface of the resin package 4025, and adjustment may be performed after assembly.

図67の実施例44では、実施例42と同様にして、携帯電話4001の側面および上面4007aから内側に延びる支持構造4000aが設けられ、その穴に再パッケージにより形成した振動ユニットの樹脂パッケージ4025の部分が差し込まれることにより圧電バイモルフ素子2525が保持される。なお、既に述べたように実施例44では、端子2525bが設けられている方の一端側が支持され、端子2525bが設けられていない方の一端2525cは自由振動端となる。そして一端2525cの自由振動の反作用が樹脂パッケージ4025から支持構造4000aを介して携帯電話4001の筐体に伝達される。   In the embodiment 44 of FIG. 67, the support structure 4000a extending inward from the side surface and the upper surface 4007a of the mobile phone 4001 is provided in the same manner as the embodiment 42, and the resin package 4025 of the vibration unit formed by repackage in the hole is provided. The piezoelectric bimorph element 2525 is held by inserting the portion. As described above, in Example 44, one end side where the terminal 2525b is provided is supported, and one end 2525c where the terminal 2525b is not provided is a free vibration end. The reaction of free vibration at one end 2525c is transmitted from the resin package 4025 to the housing of the mobile phone 4001 through the support structure 4000a.

本発明の各実施例に示した種々の特徴はその利点を活用できるかぎり、自由に置き換えまたは組合せが可能である。例えば、図67の実施例44は、圧電バイモルフ素子2525を上面に平行に支持するとともに、その主振動方向は、矢印25hに示すように、GUI表示部3405の表示面に垂直な方向となっている。しかし、実施例44に示した圧電バイモルフ素子2525と回路4036との一体化パッケージ構造は、図67の配置に限るものではなく、図65(C)および図65(D)に示した実施例42の変形例、および、図66(A)から図66(D)に示した実施例43およびその変形例のような支持配置においても採用できるものである。その採用は、図65(A)と図67(A)との関係に準じて行えばよく、いずれの場合も、図65(A)と同様にして圧電バイモルフ素子2525における端子2525bの設けられている側の一端が支持側となる。   Various features shown in the embodiments of the present invention can be freely replaced or combined as long as the advantages can be utilized. For example, Example 44 in FIG. 67 supports the piezoelectric bimorph element 2525 parallel to the top surface, and the main vibration direction is a direction perpendicular to the display surface of the GUI display unit 3405 as indicated by an arrow 25h. Yes. However, the integrated package structure of the piezoelectric bimorph element 2525 and the circuit 4036 shown in the embodiment 44 is not limited to the arrangement shown in FIG. 67, and the embodiment 42 shown in FIGS. 65 (C) and 65 (D). This modification can also be adopted in support arrangements such as the embodiment 43 shown in FIGS. 66 (A) to 66 (D) and the modification thereof. The adoption may be performed in accordance with the relationship between FIG. 65A and FIG. 67A. In any case, the terminal 2525b in the piezoelectric bimorph element 2525 is provided in the same manner as in FIG. One end on the side that is present becomes the support side.

また、図65の実施例42から図67の実施例44における支持構造3800a、3900aおよび4000aについても、携帯電話4001の側面および上面から内側に延びるものに限らず種々の支持構造が可能である。例えば、支持構造を、側面または上面の一方のみから延びるよう構成してもよい。さらには、正面または背面のいずれかから延びるもの、正面と上面から延びるもの、裏面と上面から延びるもの、側面と正面から延びるもの、側面と裏面から延びるもの、上面と側面と正面の三方の面からの延長として角部の裏側から延びるもの、等種々の構造が可能である。いずれの場合も、圧電バイモルフ素子2525またはこれと一体の樹脂パッケージ4025の支持部を角部近傍の筐体内側に設けることにより、角部が衝突に弱い構造となることを避けつつ、他端の自由振動の反作用により角部を効率よく振動させることができる。   Also, the support structures 3800a, 3900a, and 4000a in the example 42 to the example 44 in FIG. 67 are not limited to those extending inward from the side surface and the upper surface of the mobile phone 4001, and various support structures are possible. For example, the support structure may be configured to extend from only one of the side surface or the top surface. Furthermore, those extending from either the front or the back, those extending from the front and the top, those extending from the back and the top, those extending from the side and the front, those extending from the side and the back, three surfaces of the top, the side and the front Various structures such as those extending from the back side of the corners are possible as an extension from. In any case, by providing the support portion of the piezoelectric bimorph element 2525 or the resin package 4025 integrated with the piezoelectric bimorph element 2525 inside the casing in the vicinity of the corner portion, avoiding the corner portion from becoming a structure that is vulnerable to collision, The corners can be vibrated efficiently by the reaction of free vibration.

さらに、本発明の各実施例に示した種々の特徴は、必ずしも個々の実施例に特有のものではなく、それぞれの実施例の特徴は、その利点が活用可能な限り、適宜、変形して活用したり、組合せて活用したりすることが可能である。例えば、図1の実施例1、図5の実施例2、図6の実施例3および図55の実施例35では、それぞれ右耳用と左耳用に2つの圧電バイモルフ素子を携帯電話内に設けている。しかしながら複数方向から所望の軟骨伝導を得るために携帯電話の複数個所に複数の圧電バイモルフ素子をそれぞれ設ける例はこれらに限るものではない。一方、図61の実施例39、図62の実施例40、図65(D)における実施例42の第2変形例および図66(D)における実施例43の第2変形例では、側面と正面、上面と正面など複数の方向に軟骨伝導を生ぜしめる場合、1つの圧電バイモルフ素子の主振動方向を斜めにして振動成分を分割しているが、複数の方向に軟骨伝導を生ぜしめる構成はこれに限るものではない。   Further, the various features shown in each embodiment of the present invention are not necessarily unique to each embodiment, and the features of each embodiment are appropriately modified and utilized as long as the advantages can be utilized. Or can be used in combination. For example, in Example 1 of FIG. 1, Example 2 of FIG. 5, Example 3 of FIG. 6, and Example 35 of FIG. 55, two piezoelectric bimorph elements for the right ear and the left ear are provided in the mobile phone, respectively. Provided. However, an example in which a plurality of piezoelectric bimorph elements are respectively provided at a plurality of locations of a mobile phone in order to obtain desired cartilage conduction from a plurality of directions is not limited thereto. On the other hand, in the 39th embodiment of FIG. 61, the 40th embodiment of FIG. 62, the second modification of the embodiment 42 in FIG. 65 (D) and the second modification of the embodiment 43 in FIG. When generating cartilage conduction in a plurality of directions such as the upper surface and the front surface, the vibration component is divided by making the main vibration direction of one piezoelectric bimorph element oblique, but this is the configuration that generates cartilage conduction in a plurality of directions. It is not limited to.

図68は、本発明の実施の形態に係る実施例45に関する断面図であり、上に述べた側面と正面、上面と正面など複数の方向に軟骨伝導を生ぜしめる構成に関する他の例を示すものである。具体的には、図68(A)に示す実施例45の携帯電話4101aおよび図68(B)に示すその変形例の携帯電話4101bでは、図62の実施例40のように1つの圧電バイモルフ素子の振動成分を分割するのに代え、図55の実施例35等に倣って2つの圧電バイモルフ素子を採用している。そして、これら圧電バイモルフ素子4124および4126の主振動方向が正面と側面、または正面と上面にそれぞれ平行となるよう互いに90度異ならせて携帯電話筐体の内側に支持している。これによって、図62の実施例40と同様にして、側面と正面、上面と正面など複数の方向に軟骨伝導を生ぜしめている。図68の実施例45は、2つの圧電バイモルフ素子を採用する点以外は図62の実施例40と構成が共通なので同一部分に同一番号を付し、残余の説明を省略する。因みに、図68(A)および図68(B)は、それぞれ図62(A)および図62(C)に対応している。   FIG. 68 is a cross-sectional view of Example 45 according to the embodiment of the present invention, showing another example of a configuration that generates cartilage conduction in a plurality of directions such as the above-described side surface and front surface, and top surface and front surface. It is. Specifically, in the mobile phone 4101a of the embodiment 45 shown in FIG. 68 (A) and the mobile phone 4101b of the modification shown in FIG. 68 (B), one piezoelectric bimorph element as shown in the embodiment 40 of FIG. Instead of dividing the vibration component, two piezoelectric bimorph elements are employed in accordance with the embodiment 35 of FIG. The piezoelectric bimorph elements 4124 and 4126 are supported on the inner side of the mobile phone casing so as to be different from each other by 90 degrees so that the main vibration directions are parallel to the front and side surfaces, or the front and top surfaces, respectively. Accordingly, cartilage conduction is generated in a plurality of directions such as the side surface and the front surface and the upper surface and the front surface in the same manner as in the embodiment 40 of FIG. Example 45 in FIG. 68 has the same configuration as Example 40 in FIG. 62 except that two piezoelectric bimorph elements are used, so the same parts are denoted by the same reference numerals and the remaining description is omitted. Incidentally, FIGS. 68 (A) and 68 (B) correspond to FIGS. 62 (A) and 62 (C), respectively.

なお、図68では、2つの圧電バイモルフ素子の長手方向が平行になる配置を例示しているが、複数の圧電バイモルフ素子の配置はこれに限るものではない。例えば、一方が上面に沿い、他方が側面に沿うごとく2つの圧電バイモルフ素子の長手方向が互いに直交する配置も可能である。さらに、主振動方向を異ならしめた複数の圧電バイモルフ素子の支持は、図68のように携帯電話筐体の内側に限るものではなく、例えば図48から図50に示した実施例30、31およびその変形例のごとく、筐体外側で支持してもよい。   68 illustrates an arrangement in which the longitudinal directions of the two piezoelectric bimorph elements are parallel to each other, the arrangement of the plurality of piezoelectric bimorph elements is not limited to this. For example, an arrangement in which the longitudinal directions of two piezoelectric bimorph elements are orthogonal to each other, such as one along the upper surface and the other along the side surface, is also possible. Furthermore, the support of the plurality of piezoelectric bimorph elements having different main vibration directions is not limited to the inside of the mobile phone casing as shown in FIG. 68. As in the modification, it may be supported outside the housing.

図69は、本発明の実施の形態に係る実施例46に関する斜視図および断面図であり、携帯電話4201として構成される。なお、実施例46についても、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525の配置およびその保持構造を除き図58から図60に示した実施例38と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略するとともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 69 is a perspective view and a cross-sectional view related to Example 46 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 4201. The embodiment 46 is also common to the embodiment 38 shown in FIGS. 58 to 60 except for the arrangement of the cartilage conduction vibration source 2525 constituted by the piezoelectric bimorph element and the holding structure thereof, and therefore, the portions other than those necessary for the description are provided. While illustration is omitted, the same reference numerals are assigned to common parts, and the description is omitted unless necessary.

図69(A)は、実施例44の携帯電話4201をその正面からみた斜視図であり、携帯電話4201を誤って落下させたとき等に衝突に晒されやすい4つの角に、プロテクタとなる弾性体部4263a、4263b、4263cおよび4263dが設けられている。また上側の2つの角にある弾性体部4263a、4263bの内側は圧電バイモルフ素子の保持部を兼ねるとともに弾性体部4263a、4263bの外側は耳軟骨に接触する軟骨伝導部を兼ねている。このため、少なくとも弾性体部4263a、4263bについては、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する弾性材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造、または、透明梱包シート材などにみられるような一層の空気泡群を合成樹脂の薄膜で分離密封した構造など)が採用される。   FIG. 69A is a perspective view of the mobile phone 4201 according to the embodiment 44 as viewed from the front, and the four corners that are likely to be exposed to collision when the mobile phone 4201 is accidentally dropped or the like are elastic as a protector. Body parts 4263a, 4263b, 4263c and 4263d are provided. The inner side of the elastic body parts 4263a and 4263b at the upper two corners also serves as a holding part for the piezoelectric bimorph element, and the outer side of the elastic body parts 4263a and 4263b also serves as a cartilage conduction part that contacts the ear cartilage. For this reason, at least the elastic body portions 4263a and 4263b have an elastic material (silicone rubber, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or air bubbles sealed in the acoustic impedance similar to that of the ear cartilage. A structure, or a structure in which a single air bubble group such as that found in a transparent packing sheet material is separated and sealed with a synthetic resin thin film is employed.

図69(B)は、図69(A)のB1−B1切断面にて携帯電話4201を正面および側面に垂直な面で切断した断面図である。図69(B)から明らかなように、圧電バイモルフ素子2525の両端は弾性体部4263a、4263bの内側によって支持されている。なお、弾性体部4263aは圧電バイモルフ素子2525の端子2525b側を支持しており、端子2525bと回路3836とを接続するフレキシブルな配線3836aが通っている。   FIG. 69B is a cross-sectional view of the cellular phone 4201 cut along a plane perpendicular to the front surface and side surfaces along the B1-B1 cut surface in FIG. 69A. As is clear from FIG. 69 (B), both ends of the piezoelectric bimorph element 2525 are supported by the inside of the elastic body portions 4263a and 4263b. Note that the elastic body portion 4263a supports the terminal 2525b side of the piezoelectric bimorph element 2525, and a flexible wiring 3836a that connects the terminal 2525b and the circuit 3836 passes therethrough.

弾性体部4263a、4263bは、携帯電話4201の筐体に固着支持されているが、弾性体部4263a、4263bの弾性により、圧電バイモルフ素子2525の両端には振動による動きの自由度がある程度確保され、圧電バイモルフ素子2525の振動の阻害を低減している。また、圧電バイモルフ素子2525の中央部はどこにも接触しておらず、自由振動が可能となっている。弾性体部4263a、4263bの外側は携帯電話4201の角部外壁をなし、外部との衝突のプロテクタとなるとともに耳軟骨に接触する軟骨伝導部を兼ねている。これによって、例えば図2(A)および図2(B)における実施例1の説明のように、右耳および左耳のいずれに対しても、軟骨伝導のために携帯電話4201を接触することが可能となる。さらに、携帯電話4201の筐体と弾性体部4263a、4263bは音響インピーダンスが異なるため、弾性体部4263a、4263bから携帯電話4201の筐体への伝導成分を低減でき、弾性体部4263aまたは4263bから耳軟骨への効率的な軟骨伝導を実現することができる。   The elastic body portions 4263a and 4263b are fixedly supported on the casing of the mobile phone 4201, but due to the elasticity of the elastic body portions 4263a and 4263b, a certain degree of freedom of movement due to vibration is secured at both ends of the piezoelectric bimorph element 2525. In addition, the vibration inhibition of the piezoelectric bimorph element 2525 is reduced. Further, the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 is not in contact with anywhere, and free vibration is possible. The outer sides of the elastic body portions 4263a and 4263b form a corner outer wall of the mobile phone 4201, which serves as a protector for collision with the outside and also serves as a cartilage conduction portion that contacts the ear cartilage. As a result, for example, as described in the first embodiment in FIGS. 2A and 2B, the mobile phone 4201 can be brought into contact with either the right ear or the left ear for cartilage conduction. It becomes possible. Furthermore, since the acoustic impedance of the casing of the mobile phone 4201 and the elastic body portions 4263a and 4263b are different, the conduction component from the elastic body portions 4263a and 4263b to the casing of the mobile phone 4201 can be reduced, and the elastic body portions 4263a and 4263b Efficient cartilage conduction to the ear cartilage can be realized.

図69(C)は、図69(A)または図69(B)に示すB2−B2切断面にて携帯電話4201を正面および上面に垂直な面で切断した断面図である。図69(C)からも、弾性体部4263a、4263bが圧電バイモルフ素子2525を保持して携帯電話4201の筐体に固着支持されていること、およびその外側が携帯電話4201の角部外壁をなし、外部との衝突のプロテクタとなるとともに耳軟骨に接触する軟骨伝導部を兼ねていることがわかる。なお、図69(C)から明らかなように、実施例46においては、下側の2つの角にある弾性体部4263cおよび4263dは専らプロテクタとして機能し、携帯電話4201の筐体に被せられる構造となっている。   FIG. 69C is a cross-sectional view of the mobile phone 4201 cut along a plane perpendicular to the front surface and the top surface along a B2-B2 cut surface illustrated in FIG. 69A or 69B. Also from FIG. 69C, the elastic body portions 4263a and 4263b hold the piezoelectric bimorph element 2525 and are fixedly supported by the casing of the mobile phone 4201, and the outside forms the corner outer wall of the mobile phone 4201. It can be seen that it also serves as a protector for collision with the outside and also serves as a cartilage conduction portion that contacts the ear cartilage. As is clear from FIG. 69C, in Example 46, the elastic body portions 4263c and 4263d at the two lower corners function exclusively as protectors and are covered with the casing of the mobile phone 4201. It has become.

図70は、本発明の実施の形態に係る実施例47に関するものであり、図70(A)はその上端側の一部を示す斜視図であるとともに、図70(B)は、図70(A)のB−B断面を示す断面図である。実施例70も、携帯電話4301として構成されており、圧電バイモルフ素子2525が携帯電話側面に嵌め込まれる構造をとる。この構造は、図48に示す実施例30と共通するところが多いので、共通する部分には同一番号を付して説明を省略する。なお、図70では、図48と同様にして、軟骨伝導振動源2525に音声信号を入力するための構成等の図示と説明を省略している。   FIG. 70 relates to Example 47 according to the embodiment of the present invention, and FIG. 70 (A) is a perspective view showing a part on the upper end side, and FIG. It is sectional drawing which shows the BB cross section of A). The embodiment 70 is also configured as a mobile phone 4301 and has a structure in which the piezoelectric bimorph element 2525 is fitted to the side surface of the mobile phone. Since this structure is often in common with the embodiment 30 shown in FIG. 70, illustration and description of a configuration for inputting an audio signal to the cartilage conduction vibration source 2525 are omitted as in FIG.

図70の実施例47が図48の実施例30と異なるのは、圧電バイモルフ素子2525の振動を耳軟骨に伝達する部分の構造である。すなわち、図70の実施例47では、携帯電話4301の側面に僅少の段差(例えば0.5mm)のある凹部4301aが設けられており、この凹部4301aの底部に圧電バイモルフ素子2525の振動面が来るよう配置されている。なお、圧電バイモルフ素子2525の振動面は凹部4301aの底部に露出していてもよいが、実施例47では、薄い保護層4227で圧電バイモルフ素子2525を覆うようにしている。なお、この保護層4227は圧電バイモルフ素子2525の振動による振動面の伸縮を阻害しないようにするため、弾性を有する材質のものが貼り付けまたは塗布される。   The embodiment 47 of FIG. 70 differs from the embodiment 30 of FIG. 48 in the structure of the portion that transmits the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 to the ear cartilage. That is, in the embodiment 47 of FIG. 70, the concave portion 4301a having a slight step (for example, 0.5 mm) is provided on the side surface of the mobile phone 4301, and the vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 comes to the bottom of the concave portion 4301a. It is arranged as follows. Although the vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 may be exposed at the bottom of the recess 4301a, in Example 47, the piezoelectric bimorph element 2525 is covered with a thin protective layer 4227. The protective layer 4227 is affixed or coated with an elastic material so as not to hinder expansion and contraction of the vibration surface due to vibration of the piezoelectric bimorph element 2525.

上記の構造により、圧電バイモルフ素子2525の振動面を可能な限り直接的に耳軟骨に接触させることが可能となるとともに圧電バイモルフ素子2525を外部との衝突によって損傷するのを保護することができる。つまり、圧電バイモルフ素子2525は凹部4301aの底に配置されていて、携帯電話4301筐体の外面から段差分だけ低い位置にあり、携帯電話筐体の側面が外部と衝突しても、段差のために圧電バイモルフ素子2525が直接外部に衝突することがない。なお、図70(A)に示すように、実施例47では、角部の衝突により圧電バイモルフ素子2525が損傷することがないよう、凹部4301aは携帯電話4301の側面において角部から若干下がったところに設けられている。耳軟骨は柔らかいので、凹部4301aの底部に圧電バイモルフ素子2525の振動面が来るよう配置したとしても、僅少の段差のところで容易に変形して圧電バイモルフ素子2525の振動面またはその被覆面に接することができる。   With the above structure, the vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 can be brought into direct contact with the ear cartilage as much as possible, and the piezoelectric bimorph element 2525 can be protected from being damaged by collision with the outside. In other words, the piezoelectric bimorph element 2525 is disposed at the bottom of the recess 4301a and is at a position that is lower than the outer surface of the mobile phone 4301 housing by a level difference. In addition, the piezoelectric bimorph element 2525 does not directly collide with the outside. As shown in FIG. 70A, in Example 47, the concave portion 4301a is slightly lowered from the corner on the side surface of the mobile phone 4301 so that the piezoelectric bimorph element 2525 is not damaged by the collision of the corner. Is provided. Since the ear cartilage is soft, even if the vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 is arranged at the bottom of the recess 4301a, it is easily deformed at a slight step and touches the vibration surface of the piezoelectric bimorph element 2525 or its covering surface. Can do.

本発明の各実施例に示した種々の特徴はその利点を活用できるかぎり、自由に変形、置き換えまたは組合せが可能である。例えば、図69の実施例46では、圧電バイモルフ素子2525の中心に対して対称となるよう弾性体部4263a、4263bを配しているが、圧電バイモルフ素子2525の支持はこのような配置に限られるものではなく、圧電バイモルフ素子2525の中心が対向する角部のいずれかに近くなるよう偏芯する配置も可能である。例えば、圧電バイモルフ素子2525はその中心に対して完全に対称ではなく、端子2525bのある側とない側で重量および振動の自由度に若干の差がある。また、端子2525b側を支持する弾性体部4263aには配線3836aが通っていて回路3836に通じている。圧電バイモルフ素子2525を両角部の間で偏芯させて支持する構成は、上記のような非対称性の補償に有効である。また弾性体部4263a、4263bのそれぞれの長さは、圧電バイモルフ素子2525の長さおよび携帯電話4201の筐体の幅によって決定する必要がある。換言すれば、弾性体部4263aおよび4263bはそれぞれ携帯電話4201の筐体の両角部外面から圧電バイモルフ素子2525の両端にまで届く長さを必要とする。圧電バイモルフ素子2525を両角部の間で偏芯させて支持する構成は、携帯電話内の実装部品のレイアウトを考慮しながら上記のような長さの調整を行う上でも有効である。なお、弾性体部4263aまたは4263bが長くなる場合は、弾性体部4263aまたは4263bを筐体内面に接しないよう内側に延長して圧電バイモルフ素子2525の端部に達するよう構成することで、圧電バイモルフ素子2525の端部の振動の自由度を増加させることも可能である。   Various features shown in each embodiment of the present invention can be freely modified, replaced, or combined as long as the advantages can be utilized. For example, in the embodiment 46 of FIG. 69, the elastic body portions 4263a and 4263b are arranged so as to be symmetric with respect to the center of the piezoelectric bimorph element 2525, but the support of the piezoelectric bimorph element 2525 is limited to such an arrangement. Instead, the piezoelectric bimorph element 2525 may be eccentric so that the center of the piezoelectric bimorph element 2525 is close to one of the opposing corners. For example, the piezoelectric bimorph element 2525 is not completely symmetric with respect to the center thereof, and there is a slight difference in the weight and the degree of freedom of vibration between the side with the terminal 2525b and the side without the terminal 2525b. In addition, a wiring 3836a passes through the elastic body portion 4263a that supports the terminal 2525b side, and leads to the circuit 3836. The configuration in which the piezoelectric bimorph element 2525 is supported by being eccentric between both corners is effective in compensating for the asymmetry as described above. The lengths of the elastic body portions 4263a and 4263b need to be determined by the length of the piezoelectric bimorph element 2525 and the width of the casing of the mobile phone 4201. In other words, the elastic body portions 4263a and 4263b each need a length that reaches the both ends of the piezoelectric bimorph element 2525 from the outer surfaces of both corners of the casing of the mobile phone 4201. The configuration in which the piezoelectric bimorph element 2525 is eccentrically supported between the two corners is also effective in adjusting the length as described above in consideration of the layout of the mounted parts in the mobile phone. When the elastic body portion 4263a or 4263b becomes long, the elastic body portion 4263a or 4263b is extended inward so as not to contact the inner surface of the housing and reaches the end of the piezoelectric bimorph element 2525, so that the piezoelectric bimorph element is reached. It is also possible to increase the degree of freedom of vibration at the end of the element 2525.

図71は、本発明の実施の形態に係る実施例46の変形例に関する斜視図および断面図であり、上記のように弾性体部が長くなる場合の構成の実例を示すものである。つまり、図71に示すように、弾性体部4263a、4263bが長くなる場合、携帯電話4201の筐体内面に接しないよう弾性体部4263a、4263bを内側に延長した延長部4263e、4263fを設け、これら延長部4263e、4263fによって、圧電バイモルフ素子2525の両端部を保持する構成を採用する。この構成によれば、延長部4263e、4263fは携帯電話4201の筐体内面に接していないので、弾性変形が容易であり、このような延長部4263e、4263fによって、圧電バイモルフ素子2525の両端部を保持することにより、圧電バイモルフ素子2525の振動の自由度を増加させることができる。図71のその他の構成は、図69と共通なので、共通する部分に同一番号を付して説明を省略する。   71 is a perspective view and a cross-sectional view of a modified example of Example 46 according to the embodiment of the present invention, and shows an example of the configuration when the elastic body portion becomes long as described above. That is, as shown in FIG. 71, when the elastic body portions 4263a and 4263b are long, the extension portions 4263e and 4263f are provided by extending the elastic body portions 4263a and 4263b inward so as not to contact the inner surface of the casing of the mobile phone 4201. A configuration is adopted in which both ends of the piezoelectric bimorph element 2525 are held by the extended portions 4263e and 4263f. According to this configuration, the extension portions 4263e and 4263f are not in contact with the inner surface of the casing of the mobile phone 4201, and thus elastic deformation is easy. The extension portions 4263e and 4263f allow the both ends of the piezoelectric bimorph element 2525 to be connected. By holding, the degree of freedom of vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 can be increased. 71 is the same as that in FIG. 69, the same reference numerals are given to the common parts, and description thereof is omitted.

本発明の各実施例に示した種々の特徴はその利点を活用できるかぎり、自由に変形、置き換えまたは組合せが可能である。例えば、上記の各実施例では、軟骨伝導振動源を圧電バイモルフ素子等からなるものとして説明してきた。しかしながら、特に圧電バイモルフ素子特有の構成に関するものとして説明している場合を除き、本発明の種々の特徴は、軟骨伝導振動源として圧電バイモルフ素子を採用する場合に限るものではなく、電磁型振動子、超磁歪素子等、他の種々の素子を軟骨伝導振動源に採用した場合においてもその利点を享受できるものである。   Various features shown in each embodiment of the present invention can be freely modified, replaced, or combined as long as the advantages can be utilized. For example, in each of the above-described embodiments, the cartilage conduction vibration source has been described as including a piezoelectric bimorph element. However, unless specifically described as relating to the configuration specific to the piezoelectric bimorph element, the various features of the present invention are not limited to the case where the piezoelectric bimorph element is employed as the cartilage conduction vibration source. Even when various other elements such as a giant magnetostrictive element are adopted as the cartilage conduction vibration source, the advantages can be enjoyed.

図72は、本発明の実施の形態に係る実施例48に関する斜視図および断面図であり、携帯電話4301として構成される。そして、実施例48は、図69の実施例46の構成において、軟骨伝導振動源として電磁型振動子を採用した場合の例となっている。図72(A)は、実施例48の携帯電話4301をその正面からみた斜視図であり、外観は、図69(A)における実施例46の斜視図と同様である。つまり、実施例48においても、携帯電話4301を誤って落下させたとき等に衝突に晒されやすい4つの角に、プロテクタとなる弾性体部4363a、4363b、4363cおよび4363dが設けられている。また上側の2つの角にある弾性体部4363a、4363bは軟骨伝導振動源の保持部を兼ねるとともに弾性体部4363a、4363bの外側が耳軟骨に接触する軟骨伝導部を兼ねている。そして、弾性体部4363a、4363bは、実施例46と同様、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する弾性材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造、または、透明梱包シート材などにみられるような一層の空気泡群を合成樹脂の薄膜で分離密封した構造など)が採用される。   72 is a perspective view and a cross-sectional view regarding Example 48 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 4301. FIG. Example 48 is an example in which an electromagnetic vibrator is employed as the cartilage conduction vibration source in the configuration of Example 46 in FIG. 69. FIG. 72A is a perspective view of the mobile phone 4301 according to the embodiment 48 as viewed from the front, and the appearance is the same as the perspective view of the embodiment 46 in FIG. That is, also in Example 48, elastic body portions 4363a, 4363b, 4363c and 4363d serving as protectors are provided at four corners which are easily exposed to a collision when the mobile phone 4301 is accidentally dropped. The elastic body parts 4363a and 4363b at the two upper corners also serve as a holding part for the cartilage conduction vibration source, and the outside of the elastic body parts 4363a and 4363b also serves as a cartilage conduction part in contact with the ear cartilage. The elastic body portions 4363a and 4363b are elastic materials (silicone rubber, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or air bubbles similar to those of the ear cartilage, as in the case of Example 46. Or a structure in which a single air bubble group such as that found in a transparent packing sheet material is separated and sealed with a thin film of synthetic resin is employed.

図72(B)は、図72(A)のB−B切断面にて携帯電話4301(図72(B)では4301aと表記)を正面および側面に垂直な面で切断した断面図である。図72(B)から明らかなように、弾性体部4363a、4363bには、それぞれ、電磁型振動子4326a、4324aが埋め込まれている。またその主振動方向は、矢印25mに示すようにGUI表示部が設けられる携帯電話4301の正面に垂直な方向である。電磁型振動子4326a、4324a等の軟骨伝導振動源を弾性体部4363a、4363bに埋め込む構成は、上記のように弾性体部4363a、4363bがプロテクタ機能と軟骨伝導部機能を兼ねるとともに、図17の実施例で説明したように、軟骨伝導振動源を衝撃から守る緩衝機能をも兼ねる。   72B is a cross-sectional view of the cellular phone 4301 (indicated as 4301a in FIG. 72B) cut along a plane perpendicular to the front and side surfaces along the BB cut plane in FIG. 72A. As is apparent from FIG. 72B, electromagnetic vibrators 4326a and 4324a are embedded in the elastic body portions 4363a and 4363b, respectively. The main vibration direction is a direction perpendicular to the front surface of the mobile phone 4301 provided with the GUI display unit as indicated by an arrow 25m. The structure in which the cartilage conduction vibration source such as the electromagnetic vibrators 4326a and 4324a is embedded in the elastic body parts 4363a and 4363b has the elastic body parts 4363a and 4363b having the protector function and the cartilage conduction part function as described above. As described in the embodiment, it also serves as a buffer function for protecting the cartilage conduction vibration source from impact.

図72(B)における実施例48のように、弾性体部4363a、4363bにそれぞれ別の電磁型振動子4326a、4324aを設けた構成では、電磁型振動子4326aおよび4324aを独立に制御できる。従って、図1から図4に示した実施例1と同様にして、加速度センサによって検知される重力加速度によって、携帯電話4301の傾き方向を検知し、弾性体部4363a、4363bのいずれが耳に当てられているか(つまり、図2に示すように右耳と左耳のいずれに携帯電話の角部が当てられているか)に従って、傾斜下側角にある方の電磁型振動子を振動させて他方をオフとするような構成にすることができる。これは、後述する変形例でも同様である。   As in the embodiment 48 in FIG. 72 (B), the electromagnetic vibrators 4326a and 4324a can be independently controlled in the configuration in which the elastic body portions 4363a and 4363b are provided with different electromagnetic vibrators 4326a and 4324a, respectively. Accordingly, as in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 4, the inclination direction of the mobile phone 4301 is detected by the gravitational acceleration detected by the acceleration sensor, and either of the elastic body portions 4363a and 4363b is applied to the ear. Depending on whether the right or left ear is touched by the corner of the mobile phone as shown in FIG. Can be configured to be turned off. This is the same in the modification described later.

図72(C)は、実施例48の第1変形例の断面図であり、図72(B)と同様にして、図72(A)のB−B切断面にて携帯電話4301(図72(C)では4301bと表記)を正面および側面に垂直な面で切断した断面図である。第1変形例も実施例48と同様にして、弾性体部4363a、4363bには、それぞれ、電磁型振動子4326b、4324bが埋め込まれている。但しその主振動方向は、矢印25nに示すように携帯電話4301の側面に垂直な方向となっている。その他の点は、図72(B)の実施例48と同様である。   FIG. 72C is a cross-sectional view of the first modified example of the embodiment 48. Similar to FIG. 72B, the cellular phone 4301 (FIG. FIG. 4C is a cross-sectional view taken along a plane perpendicular to the front and side surfaces. Similarly to the embodiment 48, in the first modification example, electromagnetic vibrators 4326b and 4324b are embedded in the elastic body portions 4363a and 4363b, respectively. However, the main vibration direction is a direction perpendicular to the side surface of the mobile phone 4301 as indicated by an arrow 25n. The other points are the same as in the embodiment 48 of FIG.

図72(D)は、実施例48の第2変形例の断面図であり、図72(B)と同様にして、図72(A)のB−B切断面にて携帯電話4301(図72(D)では4301cと表記)を裏面および側面に垂直な面で切断した断面図である。第2変形例も実施例48と同様にして、弾性体部4363a、4363bには、それぞれ、電磁型振動子4326c、4324cが埋め込まれている。但しその主振動方向は、矢印25pに示すように携帯電話4301の側面から45度傾いた方向となっている。このため、図66(D)における実施例43の第2変形例と同様にして、振動成分が側面に垂直な方向およびこれと直交する正面に垂直な方向に分解され、弾性体部4363aまたは4363bをいずれの方向から耳軟骨に接触させても同程度の軟骨伝導を得ることができる。その他の点は、図72(B)の実施例48と同様である。   FIG. 72D is a cross-sectional view of the second modified example of the embodiment 48. Similar to FIG. 72B, the cellular phone 4301 (FIG. 72) is taken along the line BB in FIG. FIG. 4D is a cross-sectional view taken along a plane perpendicular to the back surface and the side surface. Similarly to the embodiment 48, the second modified example also has electromagnetic vibrators 4326c and 4324c embedded in the elastic body portions 4363a and 4363b, respectively. However, the main vibration direction is inclined 45 degrees from the side surface of the mobile phone 4301 as indicated by an arrow 25p. Therefore, similarly to the second modification of the embodiment 43 in FIG. 66 (D), the vibration component is decomposed in the direction perpendicular to the side surface and the direction perpendicular to the front surface perpendicular thereto, and the elastic body portion 4363a or 4363b. The same degree of cartilage conduction can be obtained by contacting the ear cartilage from any direction. The other points are the same as in the embodiment 48 of FIG.

図72(E)は、実施例48の第3変形例の断面図であり、図72(B)と同様にして、図72(A)のB−B切断面にて携帯電話4301(図72(E)では4301dと表記)を正面および側面に垂直な面で切断した断面図である。第3変形例では、弾性体部4363a、4363bに、それぞれ、電磁型振動子4326d、4326eおよび4324d、4324eが埋め込まれている。そしてその振動方向は、電磁型振動子4326dおよび4324dについては矢印25dで示す側面に垂直な方向であるとともに、電磁型振動子4326eおよび4324eについては矢印25eで示す正面に垂直な方向となっている。これによって、図68に示した実施例45と同様にして、複数の異なる軟骨伝導振動源から側面と正面にそれぞれ軟骨伝導を生ぜしめている。   FIG. 72E is a cross-sectional view of the third modification of the embodiment 48. Similarly to the case of FIG. 72B, the cellular phone 4301 (FIG. 72) is taken along the line BB of FIG. (E) is a cross-sectional view taken along a plane perpendicular to the front and side surfaces. In the third modification, electromagnetic vibrators 4326d and 4326e and 4324d and 4324e are embedded in the elastic body portions 4363a and 4363b, respectively. The vibration direction of the electromagnetic vibrators 4326d and 4324d is a direction perpendicular to the side surface indicated by the arrow 25d, and the direction of the electromagnetic vibrators 4326e and 4324e is a direction perpendicular to the front surface indicated by the arrow 25e. . As a result, in the same manner as in Example 45 shown in FIG. 68, cartilage conduction is generated on the side surface and the front surface from a plurality of different cartilage conduction vibration sources.

図72(E)における実施例48の第3変形例のように、電磁型振動子4324d等から側面に垂直な方向の振動を生成するとともに電磁型振動子4324e等から正面に垂直な方向の振動を生ぜしめる構成では、振動方向の異なる電磁型振動子4324dおよび4324eを独立に制御できる。具体的には、図3に示した実施例1の加速度センサ49のごとき加速度センサによって検知される重力加速度によって、携帯電話4301の傾き方向を検知し、弾性体部4363bが側面および正面のいずれから耳に当てられているかに応じて、耳に当てられている方の電磁型振動子を振動させるとともに他方の振動をオフとするよう構成することができる。なお、このような、振動方向の異なる複数の軟骨伝導振動源の独立制御は、図72(D)における電磁型振動子の場合に限らず、例えば、図68に示した実施例45の圧電バイモルフ素子4124、4126を採用した構成の場合でも可能である。   As in the third modification of the embodiment 48 in FIG. 72E, the vibration in the direction perpendicular to the side surface is generated from the electromagnetic vibrator 4324d and the vibration in the direction perpendicular to the front from the electromagnetic vibrator 4324e and the like. In the configuration in which the electromagnetic vibrators 4324d and 4324e having different vibration directions can be controlled independently. Specifically, the inclination direction of the mobile phone 4301 is detected by the gravitational acceleration detected by the acceleration sensor such as the acceleration sensor 49 of the first embodiment shown in FIG. 3, and the elastic body portion 4363b is detected from either the side or the front. Depending on whether it is applied to the ear, the electromagnetic vibrator that is applied to the ear can be vibrated and the other vibration can be turned off. Such independent control of a plurality of cartilage conduction vibration sources having different vibration directions is not limited to the electromagnetic type vibrator shown in FIG. 72 (D). For example, the piezoelectric bimorph of Example 45 shown in FIG. This is possible even in the case of a configuration employing the elements 4124 and 4126.

図73は実施例48およびその変形例の要部拡大断面図である。図73(A)は、図72(B)の弾性体部4363bおよび電磁型振動子4324aの部分を拡大したものであり、特に電磁型振動子4324aの詳細を図示している。電磁型振動子4324aは、そのハウジング内部にマグネット4324fおよび中央磁極4324gを保持するヨーク4324hがコルゲーションダンパ4324iで宙吊りになっている。また、マグネット4324fおよび中央磁極4324gにはギャップを有するトッププレート4324jが固着されている。これによって、マグネット4324f、中央磁極4324g、ヨーク4324hおよびトッププレート4324jは一体として電磁型振動子4324aのハウジングと相対的に図73で見て上下方向に可動となっている。一方、電磁型振動子4324aのハウジング内部にはボイスコイルボビン4324kが固着されており、これに巻装されたボイスコイル4323mがトッププレート4324jのギャップに入り込んでいる。この構成において、ボイスコイル4323mに音声信号が入力されるとヨーク4324h等と電磁型振動子4324aのハウジングとの間に相対移動が生じ、その振動が弾性体部4363bを介してこれに接触している耳軟骨に伝導する。   FIG. 73 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the embodiment 48 and its modification. 73A is an enlarged view of the elastic body portion 4363b and the electromagnetic vibrator 4324a of FIG. 72B, and particularly shows details of the electromagnetic vibrator 4324a. In the electromagnetic vibrator 4324a, a yoke 4324h holding a magnet 4324f and a central magnetic pole 4324g is suspended in a housing by a corrugation damper 4324i. A top plate 4324j having a gap is fixed to the magnet 4324f and the center magnetic pole 4324g. Thereby, the magnet 4324f, the central magnetic pole 4324g, the yoke 4324h, and the top plate 4324j are integrally movable in the vertical direction as viewed in FIG. 73 relative to the housing of the electromagnetic transducer 4324a. On the other hand, a voice coil bobbin 4324k is fixed inside the housing of the electromagnetic vibrator 4324a, and a voice coil 4323m wound around the housing is inserted into the gap of the top plate 4324j. In this configuration, when an audio signal is input to the voice coil 4323m, a relative movement occurs between the yoke 4324h and the like and the housing of the electromagnetic vibrator 4324a, and the vibration comes into contact with this via the elastic body portion 4363b. Conducts to the ear cartilage.

図73(B)は実施例48の第4変形例を示すものであり、図73(A)に対応する部分を拡大図示している。なお、電磁型振動子4324aの内部構成は図73(A)と同様なので、煩雑を避けるため各部の番号の図示を省略するとともに、その説明も割愛する。図73(B)における第4変形例では、携帯電話4401の角部に段差部4401gが設けられ、その外側に弾性体部4463bが被せられる構成となっている。そして、段差部4401gの正面側には窓部4401fが設けられ、この窓部4401fの部分に面する弾性体部4463bの裏側に電磁型振動子4324aが接着される。また、電磁型振動子4324aの反対側には弾性体よりなる緩衝部4363fが接着される。この緩衝部4363fは通常の振動状態では、段差部4401gの裏側に接触しないようギャップが設けられているとともに、弾性体部4463bが外部との衝突等により過度に押し込まれた時には段差部4401gの裏側に接触してそれ以上の弾性体部4463bが自由に押し込まれないよう阻止する緩衝材として作用する。これによって、弾性体部4463bの変形により電磁型振動子4324aが剥離する等の不都合を防止する。また、緩衝部4363fは、通常の振動状態におけるバランサーとしても機能するもので、電磁型振動子4324aの音響特性が最適となるようその形や重さなどを調節して設計することができる。また、緩衝部4363fは、バランサーとしてのみ機能する場合は、弾性体でなく、剛体であってもよい。なお、図73(B)には図示していないが、実施例48の第4変形例における反対側の角部(図72(B)の弾性体部4363aの位置に相当)も、図73(B)と左右対称の構成となっている。   FIG. 73B shows a fourth modification of the embodiment 48, and shows an enlarged view corresponding to FIG. 73A. Since the internal configuration of the electromagnetic vibrator 4324a is the same as that in FIG. 73A, the number of each part is not shown and the description thereof is omitted to avoid complexity. In the fourth modification example in FIG. 73B, a step portion 4401g is provided at a corner portion of the mobile phone 4401, and an elastic body portion 4463b is covered on the outside thereof. A window portion 4401f is provided on the front side of the step portion 4401g, and an electromagnetic vibrator 4324a is bonded to the back side of the elastic body portion 4463b facing the portion of the window portion 4401f. In addition, a buffer portion 4363f made of an elastic body is bonded to the opposite side of the electromagnetic vibrator 4324a. In the normal vibration state, the buffer portion 4363f is provided with a gap so as not to come into contact with the back side of the step portion 4401g, and when the elastic body portion 4463b is excessively pushed by collision with the outside, the back side of the step portion 4401g. It acts as a cushioning material that prevents further elastic body portion 4463b from being pushed in freely upon contact with. This prevents inconveniences such as the electromagnetic vibrator 4324a peeling off due to the deformation of the elastic body portion 4463b. The buffer portion 4363f also functions as a balancer in a normal vibration state, and can be designed by adjusting its shape and weight so that the acoustic characteristics of the electromagnetic vibrator 4324a are optimized. Further, when the buffer portion 4363f functions only as a balancer, it may be a rigid body instead of an elastic body. Although not shown in FIG. 73 (B), the opposite corner portion (corresponding to the position of the elastic body portion 4363a in FIG. 72 (B)) in the fourth modification of the embodiment 48 is also shown in FIG. B) and the left-right symmetric structure.

図73(B)の第4変形例は、図72(B)の向きにおける電磁型振動子の配置に基づくものである。しかしながら、第4変形例のような構成はこれに限るものではなく、図72(C)から(E)における種々の向きにおける電磁形振動子の配置に応用できるものである。   The fourth modification of FIG. 73 (B) is based on the arrangement of electromagnetic vibrators in the direction of FIG. 72 (B). However, the configuration as in the fourth modification is not limited to this, and can be applied to the arrangement of electromagnetic vibrators in various orientations in FIGS. 72C to 72E.

図72および図73(A)に示した実施例48では、弾性体部4363bと電磁型振動子4324aは交換可能なユニット部品として構成される。そして、弾性体部4363bの外観が外部との衝突により損傷したときは、美観上、弾性体部4363bと電磁型振動子4324aをユニットとして交換することができる。この点は、図73(B)に示した実施例48の第4変形例でも同様であり、弾性体部4463b、電磁型振動子4324aおよび緩衝部4363fは交換可能なユニット部品として構成される。弾性体部4463bの外観が美観上損傷した時は全体をユニットとして交換できる。このようなユニット部品構成は、弾性体部4463b等がプロテクタとして構成され、外部との衝突が予想される角部に位置する部品であることと符合する有用な特徴である。さらに、衝突に晒される角部は軟骨伝導のための接触に好適な場所であることとも符号する有用な特徴でもある。さらに、軟骨伝導振動部を交換可能なユニット部品として構成した特徴は、携帯電話の他の部分の構成を基本的に共通にし、使用者の年齢等に応じた最適の音響特性の軟骨伝導振動部(例えば図73(B)に示した緩衝部4363fの形や重さを調節したもの)を取り付けた商品を提供する上でも有用である。また、音響特性だけでなく、携帯電話の他の部分の構成を基本的に共通にして、使用者の好みに応じ、例えば図72(B)から(E)のいずれの軟骨伝導振動部を採用するかを注文に応じ変更して商品提供する上でも有用である。   In Example 48 shown in FIGS. 72 and 73A, the elastic body portion 4363b and the electromagnetic vibrator 4324a are configured as replaceable unit parts. When the appearance of the elastic body portion 4363b is damaged due to a collision with the outside, the elastic body portion 4363b and the electromagnetic vibrator 4324a can be exchanged as a unit. This point is the same in the fourth modification of the embodiment 48 shown in FIG. 73B, and the elastic body portion 4463b, the electromagnetic vibrator 4324a, and the buffer portion 4363f are configured as replaceable unit parts. When the appearance of the elastic body portion 4463b is aesthetically damaged, the whole can be replaced as a unit. Such a unit component configuration is a useful feature that coincides with the fact that the elastic body portion 4463b or the like is configured as a protector and is positioned at a corner portion where collision with the outside is expected. In addition, the corner exposed to the collision is also a useful feature that can be labeled as a suitable location for contact for cartilage conduction. Furthermore, the cartilage conduction vibration part is configured as a replaceable unit part. The cartilage conduction vibration part has optimal acoustic characteristics according to the user's age, etc. This is also useful for providing a product with attached (for example, the shape and weight of the buffer portion 4363f shown in FIG. 73 (B) adjusted). In addition to the acoustic characteristics, the configuration of other parts of the mobile phone is basically the same, and for example, any of the cartilage conduction vibration parts shown in FIGS. 72 (B) to 72 (E) is adopted according to the user's preference. This is also useful for providing products by changing the order according to the order.

角部の弾性体部に軟骨伝導振動源を設ける具体的な構成は、図73に図示したものに限らず、適宜、設計変更が可能である。例えば、図73(B)に示した緩衝部4363fは、電磁型振動子4324aの反対側に接着するのに代えて段差部4401gの裏側に接着してもよい。この場合、緩衝部4363fは、通常の振動状態では電磁型振動子4324aの反対側接触しないようギャップが設けられる。また、弾性体部4463bが外部との衝突等による押し込みに耐えられる場合は、緩衝部4363fを省略してもよい。   The specific configuration in which the cartilage conduction vibration source is provided at the corner elastic body is not limited to that illustrated in FIG. 73, and the design can be changed as appropriate. For example, the buffer portion 4363f illustrated in FIG. 73B may be bonded to the back side of the stepped portion 4401g instead of being bonded to the opposite side of the electromagnetic vibrator 4324a. In this case, the buffer portion 4363f is provided with a gap so as not to contact the opposite side of the electromagnetic transducer 4324a in a normal vibration state. In the case where the elastic body portion 4463b can withstand pushing due to a collision with the outside, the buffer portion 4363f may be omitted.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は、上記の実施例に限ることなく、その利点が享受できる限り他の実施形態においても実施可能である。また、各実施例の種々の特徴は、個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、上記実施例48およびその変形例においては、軟骨伝導振動部として電磁型振動子を採用し、異なる角の弾性体部には、独立して制御可能な別の電磁型振動子を設ける例を示した。しかし、本発明の実施はこれに限られるものではない。例えば、既に述べたように、圧電バイモルフ素子を軟骨伝導振動部として採用した場合でも、図1の実施例1のように、異なる角に別に設けた軟骨伝導振動部を互いに独立して制御することができる。この場合、圧電バイモルフ素子を実施例48に準じて異なる角の弾性体部に設けることも可能である。逆に、軟骨伝導振動部として電磁型振動子を採用した場合であっても、図7の実施例4、図11の実施例5、図19の実施例10、図20の実施例11等のように、一つの電磁型振動子の振動を左右の角に伝達するよう構成することも可能である。この場合、軟骨伝導振動部が圧電バイモルフ素子であっても電磁型振動子であっても、実施例48に準じ、左右の角部への振動伝導体を弾性体で構成することが可能である。また、電磁型振動子の形状によっては、実施例46やその変形例に準じ、電磁型振動子の両側を左右の角部に設けた弾性体で支持するよう構成してもよい。   The various features of each of the embodiments described above are not limited to the above embodiments, and can be implemented in other embodiments as long as the advantages can be enjoyed. Various features of each embodiment are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments. For example, in the above-described embodiment 48 and its modification, an electromagnetic vibrator is adopted as the cartilage conduction vibration portion, and another electromagnetic vibrator that can be independently controlled is provided in the elastic body portion of a different angle. showed that. However, the implementation of the present invention is not limited to this. For example, as described above, even when a piezoelectric bimorph element is used as the cartilage conduction vibration part, the cartilage conduction vibration parts separately provided at different corners can be controlled independently of each other as in the first embodiment of FIG. Can do. In this case, the piezoelectric bimorph element can be provided on the elastic body portion having a different angle according to the 48th embodiment. Conversely, even when an electromagnetic vibrator is employed as the cartilage conduction vibration section, the fourth embodiment in FIG. 7, the fifth embodiment in FIG. 11, the tenth embodiment in FIG. 19, the eleventh embodiment in FIG. As described above, it is also possible to transmit the vibration of one electromagnetic vibrator to the left and right corners. In this case, whether the cartilage conduction vibration part is a piezoelectric bimorph element or an electromagnetic vibrator, the vibration conductor to the left and right corners can be formed of an elastic body according to the embodiment 48. . Further, depending on the shape of the electromagnetic vibrator, it may be configured to support both sides of the electromagnetic vibrator with elastic bodies provided at the left and right corners in accordance with the embodiment 46 and its modifications.

図74は、本発明の実施の形態に係る実施例49およびその変形例に関する斜視図および断面図であり、携帯電話4501として構成される。なお、実施例49は、後述する気導発生切換のための構成を除き図69の実施例46と共通なので、同一番号を付して説明を援用する。具体的に述べると、実施例49は、図74(A)から図74(D)に図示されており、そのうち図74(A)から図74(C)は実施例46に関する図69(A)から図69(C)に対応する。図74(D)は、図74(C)の要部拡大図である。また、図74(E)は実施例49の変形例に関する要部拡大図である。   74 is a perspective view and a cross-sectional view of Example 49 and its modification according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 4501. FIG. In addition, since Example 49 is common with Example 46 of FIG. 69 except the structure for air conduction generation | occurrence | production switching mentioned later, the same number is attached and description is used. Specifically, Example 49 is illustrated in FIGS. 74 (A) to 74 (D), of which FIGS. 74 (A) to 74 (C) are FIGS. 69 (A) relating to Example 46. To FIG. 69C. FIG. 74 (D) is an enlarged view of a main part of FIG. 74 (C). FIG. 74 (E) is an enlarged view of a main part relating to a modified example of the embodiment 49.

図74(C)のB2−B2断面図から明らかなように、実施例49では、表示部3405を覆うように気導発生用の透明共鳴箱4563が設けられている。透明共鳴箱4563は中空で携帯電話4501内部側に一部に空気抜きの穴が設けられている。また、透明共鳴箱4563は極めて薄いので、使用者は透明共鳴箱4563を通して表示部3405を観察することができる。また、図74(B)および図74(C)から明らかなように圧電バイモルフ素子2525の中央部分には上下方向にスライド可能な振動伝導体4527が設けられている。そして、振動伝導体4527が図74(C)に示す実線で示す位置にあるときは圧電バイモルフ素子2525の中央部分から透明共鳴箱4563への振動伝達が断たれているとともに、振動伝導体4527が図74(C)に破線で示す位置にあって透明共鳴箱4563の上部に接しているときは、圧電バイモルフ素子2525の中央部分の振動が振動伝導体4527を介して透明共鳴箱4563に伝わることにより、透明共鳴箱4563全体から気導音が発生して透明共鳴箱4563全体が面スピーカとなる。この様子は、図74(D)の要部拡大図により明瞭に図示されている。なお、振動伝導体4527の上下は、携帯電話4501の外部の手動操作つまみ4527aを上下にスライドさせることによって行う。手動操作つまみ4527aは上下二位置を確定するためのクリック機構を有している。また、振動伝導体4527は、破線の位置にスライドさせられたとき、透明共鳴箱4563に効果的に圧接するよう、バネ性を有する。   As is apparent from the B2-B2 cross-sectional view of FIG. 74C, in Example 49, a transparent resonance box 4563 for generating air conduction is provided so as to cover the display portion 3405. The transparent resonance box 4563 is hollow, and a part of the mobile phone 4501 is provided with an air vent hole inside. Further, since the transparent resonance box 4563 is extremely thin, the user can observe the display unit 3405 through the transparent resonance box 4563. As is clear from FIGS. 74B and 74C, a vibration conductor 4527 slidable in the vertical direction is provided at the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525. When the vibration conductor 4527 is at the position shown by the solid line in FIG. 74C, vibration transmission from the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 to the transparent resonance box 4563 is interrupted, and the vibration conductor 4527 is 74C, the vibration of the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 is transmitted to the transparent resonance box 4563 through the vibration conductor 4527 when it is in contact with the upper portion of the transparent resonance box 4563. Thus, air conduction sound is generated from the entire transparent resonance box 4563 and the entire transparent resonance box 4563 becomes a surface speaker. This situation is clearly shown in the enlarged view of the main part of FIG. Note that the vibration conductor 4527 is moved up and down by sliding a manual operation knob 4527a outside the mobile phone 4501 up and down. The manual operation knob 4527a has a click mechanism for determining the upper and lower two positions. Further, the vibration conductor 4527 has a spring property so as to be effectively pressed against the transparent resonance box 4563 when being slid to the position of the broken line.

上記のように、振動伝導体4527が図74(C)ないし(D)の破線で示す位置にある状態では、透明共鳴箱4563全体から気導音が発生するとともに弾性体部4263a、4263bから軟骨伝導が発生する。従って使用者は、弾性体部4263aまたは4263bを耳に当てて軟骨伝導により音を聞くことができるとともに、透明共鳴箱4563の設けられた表示部3405の任意の部分を耳に近づけるか当てるかして気導により音を聞くこともできる。このようにして、使用者の好みと状況に応じて多様な使用が可能となる。一方、振動伝導体4527が図74(C)ないし(D)に示す実線で示す位置にある状態では透明共鳴箱4563への振動伝達が断たれ、透明共鳴箱4563からの気導音発生を停止できるので、特に環境が静粛である状態において気導による音漏れのために周囲に迷惑をかけたりプライバシーが漏れたりすることを防止しながら、軟骨伝導により音を聞くことができる。   As described above, in the state where the vibration conductor 4527 is located at the position indicated by the broken line in FIGS. 74C to 74D, air conduction sound is generated from the entire transparent resonance box 4563 and the elastic body portions 4263a and 4263b receive cartilage. Conduction occurs. Therefore, the user can listen to the sound by cartilage conduction by placing the elastic body portion 4263a or 4263b on the ear, and can make an arbitrary portion of the display portion 3405 provided with the transparent resonance box 4563 close to the ear. You can listen to the sound by air guidance. In this way, various uses are possible according to the user's preference and situation. On the other hand, in the state where the vibration conductor 4527 is at the position shown by the solid line in FIGS. 74C to 74D, vibration transmission to the transparent resonance box 4563 is cut off and generation of air conduction sound from the transparent resonance box 4563 is stopped. Therefore, sound can be heard by cartilage conduction while preventing surroundings from being disturbed or leaking privacy due to sound leakage caused by air conduction, particularly in a quiet environment.

図74(E)における実施例49の変形例は、振動伝導体4527bを回転させることにより、圧電バイモルフ素子2525の中央部分から透明共鳴箱4563への振動伝達の断続を行うよう構成したものである。具体的には、振動伝導体4527bが図74(E)に示す実線で示す位置にあるとき振動伝導体4527bは圧電バイモルフ素子2525の中央部分および透明共鳴箱4563のいずれからも離れており、振動伝達が断たれる。一方、振動伝導体4527bが時計方向に回転させられて図74(E)に破線で示す位置にあるときは、振動伝導体4527bは圧電バイモルフ素子2525の中央部分および透明共鳴箱4563の上部のいずれにも接し、圧電バイモルフ素子2525の中央部分の振動が振動伝導体4527bを介して透明共鳴箱4563に伝わる。その他の点は、図74(A)から図74(D)の実施例49と同様である。なお、振動伝導体4527bの回転は、携帯電話4501の外部の手動操作ダイヤル4527cを回転させることによって行う。手動操作ダイヤル4527cは回転の二位置を確定するためのクリック機構を有している。また、振動伝導体4527bもバネ性を有し、破線の位置に回転させられたとき、圧電バイモルフ素子2525の中央部分および透明共鳴箱4563の上部に効果的に圧接する。   In a modification of the embodiment 49 in FIG. 74E, vibration transmission from the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 to the transparent resonance box 4563 is interrupted by rotating the vibration conductor 4527b. . Specifically, when the vibration conductor 4527b is at the position shown by the solid line in FIG. 74E, the vibration conductor 4527b is separated from both the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 and the transparent resonance box 4563, and the vibration Transmission is cut off. On the other hand, when the vibration conductor 4527b is rotated clockwise and is at the position indicated by the broken line in FIG. Also, the vibration of the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 is transmitted to the transparent resonance box 4563 through the vibration conductor 4527b. The other points are the same as in the embodiment 49 of FIGS. 74 (A) to 74 (D). Note that the vibration conductor 4527b is rotated by rotating a manual operation dial 4527c outside the mobile phone 4501. The manual operation dial 4527c has a click mechanism for determining two rotational positions. The vibration conductor 4527b also has a spring property, and effectively presses the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525 and the upper portion of the transparent resonance box 4563 when rotated to the position of the broken line.

上記のような、軟骨伝導と気導の切換えは図74に示した実施例49およびその変形例に限るものではなく、種々の構成が可能である。例えば、図74では、圧電バイモルフ素子2525および透明共鳴箱4563を固定し、その間の振動伝導体4527または4527bを移動させることにより振動の断続を行っている。しかしながら、これに代えて、圧電バイモルフ素子2525および透明共鳴箱4563の少なくとも一方自体を可動とすることによって両者間の振動の断続を行うことも可能である。このとき移動させるのは、圧電バイモルフ素子2525または透明共鳴箱4563の少なくとも一部でもよい。さらには、図74では、軟骨伝導プラス気導の場合と軟骨伝導のみ(厳密には若干の気導成分も存在するが、簡単のため「軟骨伝導のみ」と称する。以下同様。)の場合との切換えの例を示しているが、これに変えて、軟骨伝導のみの場合と気導のみの場合との切換え、または軟骨伝導プラス気導の場合と気導のみの場合との切換えを行うよう構成することも可能である。また、図74では、手動切換えの例を示したが、環境が静粛か否かを判別する騒音センサを設けるとともに騒音センサの出力に基づいて振動伝導体4527または4527bを自動駆動させることにより、騒音センサの検知する騒音が所定以下であるときは、軟骨伝導プラス気導の場合を軟骨伝導のみの場合に自動切換えするよう構成することも可能である。   Switching between cartilage conduction and air conduction as described above is not limited to the embodiment 49 shown in FIG. 74 and its modifications, and various configurations are possible. For example, in FIG. 74, the piezoelectric bimorph element 2525 and the transparent resonance box 4563 are fixed, and vibration is interrupted by moving the vibration conductor 4527 or 4527b therebetween. However, instead of this, it is also possible to intermittently vibrate vibration between at least one of the piezoelectric bimorph element 2525 and the transparent resonance box 4563 itself. At this time, at least a part of the piezoelectric bimorph element 2525 or the transparent resonance box 4563 may be moved. Further, in FIG. 74, the case of cartilage conduction plus air conduction and the case of cartilage conduction only (strictly, there are some air conduction components, but for the sake of simplicity, they are referred to as “cartilage conduction only”, the same applies hereinafter). However, instead of this, switching between cartilage conduction only and air conduction only, or switching between cartilage conduction plus air conduction and air conduction only, is performed. It is also possible to configure. In FIG. 74, an example of manual switching is shown. However, a noise sensor for determining whether or not the environment is quiet is provided, and the vibration conductor 4527 or 4527b is automatically driven based on the output of the noise sensor. When the noise detected by the sensor is less than or equal to a predetermined value, it is possible to automatically switch between cartilage conduction plus air conduction and cartilage conduction alone.

図75は、本発明の実施の形態に係る実施例50に関するブロック図であり、携帯電話4601として構成される。なお、実施例50は、図72(E)に断面を示す実施例48の第3変形例の構成をベースに、その電磁型振動子4326d、4326e、4324dおよび4324eを、図3における実施例1のブロック図とほぼ共通する構成によって制御するようにしたものであり、配置説明の必要上、電磁型振動子の部分については、断面図を混在させて図示している。実施例50は上記のように構成されるので、図75においては、図72(E)および図3と共通の部分に共通の番号を付し、必要のない限り説明を割愛する。なお、実施例50においては、電磁型振動子4326d、4326e、4324dおよび4324e以外に受話部が設けられないので、図75に図示される位相調整ミキサー部36、右耳用駆動部4624、左耳用駆動部4626、気導低減自動切換部4636、電磁型振動子4326d、4326e、4324dおよび4324eは、電話機能部45における受話部(図3では、受話部13)を構成する。以上のようにして構成される実施例50は、実施例49に示した軟骨伝導と気導の切換えに関する別実施例となっており、切換えを電気的かつ自動的に行うものである。以下この点を中心に説明を行う。   FIG. 75 is a block diagram relating to Example 50 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 4601. In Example 50, the electromagnetic vibrators 4326d, 4326e, 4324d, and 4324e are based on the configuration of the third modification of Example 48 whose cross section is shown in FIG. The configuration is almost the same as that of the block diagram of FIG. 2 and the electromagnetic vibrator portion is illustrated with a mixture of cross-sectional views. Since the embodiment 50 is configured as described above, in FIG. 75, the same reference numerals are given to the same portions as those in FIG. 72 (E) and FIG. 3, and the description will be omitted unless necessary. In Example 50, since no receiver is provided in addition to the electromagnetic transducers 4326d, 4326e, 4324d and 4324e, the phase adjustment mixer unit 36, the right ear drive unit 4624, the left ear shown in FIG. The driving unit 4626, the air conduction reduction automatic switching unit 4636, and the electromagnetic vibrators 4326d, 4326e, 4324d, and 4324e constitute a receiving unit (the receiving unit 13 in FIG. 3) in the telephone function unit 45. The embodiment 50 configured as described above is another embodiment relating to the switching between cartilage conduction and air conduction shown in the embodiment 49, and the switching is performed electrically and automatically. Hereinafter, this point will be mainly described.

図72(E)でも説明したように、図75の実施例50は、複数の異なる電磁型振動子4326e、4326d、4324eおよび4324dから側面と正面にそれぞれ軟骨伝導を生ぜしめる構成となっている。そして、弾性体部4363aに埋め込まれている電磁型振動子4326d、4326eの組は左耳用駆動部4626によって制御されるとともに、弾性体部4363bに埋め込まれている電磁型振動子4324d、4324eの組は右耳用駆動部4624によって制御される。このような構成において、第1実施例と同様、弾性体部4363aおよび弾性体部4363bのいずれが耳に当てられている状態にあるかが加速度センサ49によって検知され、右耳用駆動部4624および左耳用駆動部4626のいずれかがオンされて他方はオフされる。これに伴って、電磁型振動子4326d、4326eの組および電磁型振動子4324d、4324eの組のいずれか一方が振動可能となるとともに、他方は振動不可となる。   As described in FIG. 72 (E), the embodiment 50 of FIG. 75 has a configuration in which cartilage conduction is generated from a plurality of different electromagnetic transducers 4326e, 4326d, 4324e, and 4324d on the side surface and the front surface. The set of the electromagnetic vibrators 4326d and 4326e embedded in the elastic body portion 4363a is controlled by the left ear driving unit 4626 and the electromagnetic vibrators 4324d and 4324e embedded in the elastic body portion 4363b. The set is controlled by a right ear drive 4624. In such a configuration, as in the first embodiment, the acceleration sensor 49 detects which of the elastic body portion 4363a and the elastic body portion 4363b is in contact with the ear, and the right ear driving portion 4624 and One of the left ear driving units 4626 is turned on and the other is turned off. Accordingly, either one of the set of electromagnetic vibrators 4326d and 4326e and the set of electromagnetic vibrators 4324d and 4324e can vibrate, and the other cannot vibrate.

図75の実施例50では、さらに、環境が静粛か否かを判別する環境騒音マイク4638が設けられている。そして、環境騒音マイク4638が検知する騒音が所定以上であるときは、制御部39からの指令により気導低減自動切換部4636が機能して電磁型振動子4326dおよび4326eの双方、または電磁型振動子4324dおよび4324eの双方を振動させる。一方、環境騒音マイク4638が検知する騒音が所定以下であると制御部39が判断した静粛状況では、気導低減自動切換部4636の機能により電磁型振動子4326dのみ、または電磁型振動子4324dのみが振動させられて、電磁型振動子4326eおよび4324eの振動は停止させられる。なお、環境騒音の大小の検知の目的のためには図75のような専用の環境騒音マイク4638を別設するのに代えて、電話機能部45の送話部23におけるマイク出力を流用して騒音成分を抽出してもよい。この抽出は、マイク出力の周波数スペクトル分析や音声が途切れているときのマイク出力の利用、等により可能である。   75, an environmental noise microphone 4638 for determining whether or not the environment is quiet is further provided. When the noise detected by the environmental noise microphone 4638 is equal to or higher than a predetermined level, the air conduction reduction automatic switching unit 4636 functions in response to a command from the control unit 39 to operate both the electromagnetic vibrators 4326d and 4326e, or the electromagnetic vibration. Both the children 4324d and 4324e are vibrated. On the other hand, in a quiet situation where the control unit 39 determines that the noise detected by the environmental noise microphone 4638 is less than or equal to a predetermined value, only the electromagnetic vibrator 4326d or only the electromagnetic vibrator 4324d is used by the function of the air conduction reduction automatic switching unit 4636. Is vibrated, and the vibrations of the electromagnetic vibrators 4326e and 4324e are stopped. For the purpose of detecting the level of environmental noise, instead of providing a dedicated environmental noise microphone 4638 as shown in FIG. 75, the microphone output in the transmitter 23 of the telephone function unit 45 is diverted. A noise component may be extracted. This extraction can be performed by analyzing the frequency spectrum of the microphone output, using the microphone output when the sound is interrupted, or the like.

次に、上記構成の意義について説明する。図72(E)でも述べたように、図75の実施例50における電磁型振動子4326dおよび4324dの振動方向は側面に垂直な方向であるとともに、電磁型振動子4326eおよび4324eの振動方向は、正面に垂直な方向である。そして、電磁型振動子4326eおよび4324eは表示部5等が配置される正面に垂直な方向に振動するため、携帯電話4601において面積の大きい正面全体が共振し、電磁型振動子4326dおよび4324dによる側面の振動に比べて気導成分が大きくなる。このため、実施例49に対応させて言えば、電磁型振動子4326eおよび4326dの双方が振動する場合、または電磁型振動子4324eおよび4324dの双方が振動する場合が、「軟骨伝導プラス気導の場合」に相当する。一方、電磁型振動子4326dのみが振動する場合、または電磁型振動子4324dのみが振動する場合が、「軟骨伝導のみの場合」に相当する。なお、実施例49でも述べたように「軟骨伝導のみの場合」でも多少の気導成分が存在するので、この場合分けは、あくまで気導成分の大きさの相対比較によるものである。   Next, the significance of the above configuration will be described. As described in FIG. 72E, the vibration directions of the electromagnetic vibrators 4326d and 4324d in the embodiment 50 of FIG. 75 are perpendicular to the side surfaces, and the vibration directions of the electromagnetic vibrators 4326e and 4324e are The direction is perpendicular to the front. Since the electromagnetic vibrators 4326e and 4324e vibrate in a direction perpendicular to the front surface on which the display unit 5 and the like are arranged, the entire front surface having a large area resonates in the mobile phone 4601, and the side surfaces of the electromagnetic vibrators 4326d and 4324d The air conduction component becomes larger than the vibration of. Therefore, in correspondence with Example 49, when both of the electromagnetic vibrators 4326e and 4326d vibrate or when both of the electromagnetic vibrators 4324e and 4324d vibrate, “cartilage conduction plus air conduction” Corresponds to “case”. On the other hand, the case where only the electromagnetic vibrator 4326d vibrates or the case where only the electromagnetic vibrator 4324d vibrates corresponds to the “case of cartilage conduction only”. As described in Example 49, there are some air-conducting components even in the case of “cartilage conduction only”, so this case classification is based solely on the relative comparison of the sizes of the air-conducting components.

以上のようにして、電磁型振動子4326eおよび4326dの双方が振動する場合、または電磁型振動子4324eおよび4324dの双方が振動する場合、使用者は、弾性体部4263aまたは4263bを耳に当てて軟骨伝導により音を聞くことができるとともに、携帯電話4601の正面の任意の部分を耳に近づけるか当てるかして気導により音を聞くこともできる。このようにして、使用者の好みと状況に応じて多様な使用が可能となる。一方、電磁型振動子4326dのみが振動する場合、または電磁型振動子4324dのみが振動する場合は、気導発生が相対的に小さくなり、特に環境が静粛である状態において気導による音漏れのために周囲に迷惑をかけたりプライバシーが漏れたりすることを防止しながら、軟骨伝導により音を聞くことができる。また、実施例50では、環境騒音マイク4638と気導低減自動切換部4636の機能により、環境が静粛である状態における気導低減が自動的に行われる。   As described above, when both of the electromagnetic vibrators 4326e and 4326d vibrate, or when both of the electromagnetic vibrators 4324e and 4324d vibrate, the user places the elastic body portion 4263a or 4263b on the ear. Sound can be heard by cartilage conduction, and sound can also be heard by air conduction by placing an arbitrary portion of the front of the mobile phone 4601 close to or against the ear. In this way, various uses are possible according to the user's preference and situation. On the other hand, when only the electromagnetic vibrator 4326d vibrates, or when only the electromagnetic vibrator 4324d vibrates, the occurrence of air conduction becomes relatively small, and sound leakage due to air conduction particularly in a state where the environment is quiet. Therefore, it is possible to hear sound through cartilage conduction while preventing inconvenience and leakage of privacy. Further, in the embodiment 50, air conduction reduction in a state where the environment is quiet is automatically performed by the functions of the environmental noise microphone 4638 and the air conduction reduction automatic switching unit 4636.

図75の実施例50は、電磁型振動子を採用して構成されているが、軟骨伝導と気導との切換えを電気的かつ自動的に行う構成は、軟骨伝導振動源として電磁型振動子を採用した場合に限るものではない、例えば、図68の実施例45のように、独立に制御可能な圧電バイモルフ素子が互いに異なった方向に複数設けられている場合、これらの制御を実施例50に準じて自動的に行うことが可能である。また、図75の実施例50において、図74の実施例49におけるような気導発生用の透明共鳴箱4563を設け、電磁型振動子4326eおよび電磁型振動子4324eの一方または双方をこのような透明共鳴箱4563に常に接触させておくことで携帯電話4601の正面から積極的に気導を発生させるよう構成することも可能である。   The embodiment 50 in FIG. 75 is configured using an electromagnetic transducer, but the configuration that electrically and automatically switches between cartilage conduction and air conduction is an electromagnetic transducer as a cartilage conduction vibration source. When, for example, a plurality of independently controllable piezoelectric bimorph elements are provided in different directions as in Example 45 of FIG. 68, these controls are performed in Example 50. It is possible to carry out automatically according to the above. 75, a transparent resonance box 4563 for generating air conduction as in the embodiment 49 of FIG. 74 is provided, and one or both of the electromagnetic vibrator 4326e and the electromagnetic vibrator 4324e are provided as described above. It is also possible to construct such that air conduction is positively generated from the front of the mobile phone 4601 by always contacting the transparent resonance box 4563.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は、上記の実施例に限ることなく、その利点が享受できる限り他の実施形態においても実施可能である。また、各実施例の種々の特徴は、個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、本発明では、軟骨伝導のための耳との接触部を携帯電話の角部に設けている。この特徴を、例えば図7の実施例4のようなスマートフォンとして構成された携帯電話301(以下、簡単のためスマートフォン301と称する)について考える。図7のようにスマートフォン301ではその正面にGUI機能を備えた大画面表示部205を有し、通常の受話部13がスマートフォン301の上隅に追いやられる配置となっている。しかも通常の受話部13は、スマートフォン301部の中央部分に設けられているために、スマートフォン301を耳に当てる場合、大画面表示部205が頬骨に当たって受話部13を耳に近づけ難い配置となっているとともに、相手の声を良く聞こうと通常の受話部13を耳に強く押し当てると大画面表示部205が耳や頬に接触して皮脂などで汚れる結果を招く。これに対し、図7においてスマートフォン301の角部に右耳用振動部224および左耳用振動部226を配置すると、実施例1に関する図2に示すように、スマートフォン301の角部が耳珠32近辺の外耳道口周辺の窪みに納まる。これによって、スマートフォン301の音声出力部を容易に外耳道口周辺に押し当てることが可能となり、強く押し当てる場合でも、大画面表示部205が耳や頬に接触するのを自然に避けることができる。このような、音声出力部の携帯電話角部への配置は、軟骨伝導による場合に限らず、通常の気導スピーカによる受話部の場合であっても有用である。なお、この場合、スマートフォンの上部の2つの角に右耳用と左耳用に気導スピーカをそれぞれ設けることが望ましい。   The various features of each of the embodiments described above are not limited to the above embodiments, and can be implemented in other embodiments as long as the advantages can be enjoyed. Various features of each embodiment are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments. For example, in the present invention, the contact portion with the ear for cartilage conduction is provided at the corner of the mobile phone. Consider this feature, for example, for a mobile phone 301 configured as a smartphone as in the fourth embodiment of FIG. 7 (hereinafter referred to as the smartphone 301 for simplicity). As shown in FIG. 7, the smartphone 301 has a large screen display unit 205 having a GUI function on the front surface, and the normal receiver 13 is arranged to be driven to the upper corner of the smartphone 301. In addition, since the normal receiving unit 13 is provided in the central portion of the smartphone 301 unit, when the smartphone 301 is put on the ear, the large screen display unit 205 hits the cheekbone so that the receiving unit 13 is not easily brought close to the ear. In addition, if the normal receiving unit 13 is pressed strongly against the ear in order to listen well to the other party's voice, the large screen display unit 205 may come into contact with the ear or cheek and become soiled with sebum. On the other hand, when the right-ear vibration unit 224 and the left-ear vibration unit 226 are disposed at the corners of the smartphone 301 in FIG. 7, the corners of the smartphone 301 become the tragus 32 as illustrated in FIG. It fits in a dent near the ear canal entrance. This makes it possible to easily press the sound output unit of the smartphone 301 around the ear canal opening, and even when pressed strongly, it is possible to naturally avoid the large screen display unit 205 from touching the ears or cheeks. Such an arrangement of the audio output unit at the corner of the mobile phone is not limited to the case of cartilage conduction but is useful even in the case of a receiving unit using a normal air conduction speaker. In this case, it is desirable to provide air conduction speakers for the right ear and the left ear at the two corners at the top of the smartphone.

また、既に述べたように、軟骨伝導は、軟骨への押圧力の大小により伝導が異なり、押圧力を大きくするとより効果的な伝導状態を得ることができる。これは、受話音が聞き取りにくければ携帯電話を耳に押し当てる力を強くするという自然な行動を音量調節に利用できることを意味する。そして、さらに耳穴が塞がれる状態にまで押圧力を増せば、耳栓骨導効果によりさらに音量が大きくなる。このような機能は、例えば取扱説明書によって使用者に説明しなくても、使用者が自然な行動を通じて自ずからその機能を理解することができる。このような使用上の利点は、音声出力部として軟骨伝導振動部を採用せず、通常の気導スピーカによる受話部の場合であっても擬似的に実現することができ、有用な携帯電話の特徴とすることができる。   Moreover, as already described, the conduction of cartilage conduction varies depending on the pressing force applied to the cartilage, and a more effective conduction state can be obtained by increasing the pressing force. This means that if the received sound is difficult to hear, the natural action of increasing the force of pressing the mobile phone against the ear can be used for volume adjustment. If the pressing force is further increased to a state where the ear hole is blocked, the sound volume is further increased by the effect of the ear plug bone. Even if such a function is not explained to the user by an instruction manual, for example, the user can naturally understand the function through natural behavior. Such a merit in use does not employ a cartilage conduction vibration part as an audio output part, and can be realized in a pseudo manner even in the case of a reception part using a normal air conduction speaker. Can be a feature.

図76は、本発明の実施の形態に係る実施例51に関するブロック図であり、携帯電話4701として構成される。なお、実施例51は、上記のように音声出力部として軟骨伝導振動部を採用せず、通常の気導スピーカを採用し、自然な行動による自動音量調節を擬似的に実現することができるよう構成したものである。また、外観配置を説明する必要上、ブロック図の中に携帯電話の概観図を混在させて図示している。なお、図76のブロック図の大半は、図3の実施例1と共通し、概観の大半は図7の実施例4に共通するので、共通の部分には共通の番号を付し、必要のない限り説明を割愛する。なお、図76に図示される音量/音質自動調整部4736、右耳用駆動部4724、左耳用駆動部4726、右耳用気導スピーカ4724a、左耳用気導スピーカ4726aは、電話機能部45における受話部(図3では、受話部13)を構成する。   FIG. 76 is a block diagram relating to Example 51 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 4701. In addition, Example 51 does not employ the cartilage conduction vibration unit as the audio output unit as described above, but employs a normal air conduction speaker so that automatic volume control by natural behavior can be realized in a pseudo manner. It is composed. In addition, in order to explain the external arrangement, an overview diagram of the mobile phone is mixed in the block diagram. Most of the block diagram of FIG. 76 is common to the first embodiment of FIG. 3 and most of the overview is common to the fourth embodiment of FIG. I will omit the explanation unless it is. The volume / sound quality automatic adjustment unit 4736, the right ear drive unit 4724, the left ear drive unit 4726, the right ear air conduction speaker 4724a, and the left ear air conduction speaker 4726a illustrated in FIG. 45 constitutes the receiver (in FIG. 3, receiver 13).

図76における実施例51の右耳用気導スピーカ4724aは右耳用駆動部4524によって制御されるとともに、左耳用気導スピーカ4726aは右耳用駆動部4526によって制御される。そして、実施例50と同様にして、右耳用気導スピーカ4724a、左耳用気導スピーカ4726aのいずれが耳に当てられている状態にあるかが加速度センサ49によって検知され、右耳用駆動部4524および左耳用駆動部4526のいずれかがオンされて他方はオフされる。これに伴って、右耳用気導スピーカ4724a、左耳用気導スピーカ4726aのいずれか一方がオンとなるとともに他方はオフとなる。   76, the right ear air conduction speaker 4724a of Example 51 is controlled by the right ear driving unit 4524, and the left ear air conduction speaker 4726a is controlled by the right ear driving unit 4526. In the same manner as in Example 50, the acceleration sensor 49 detects which one of the right ear air conduction speaker 4724a and the left ear air conduction speaker 4726a is in contact with the ear, and the right ear drive. One of the unit 4524 and the left ear driving unit 4526 is turned on and the other is turned off. Accordingly, one of the right ear air conduction speaker 4724a and the left ear air conduction speaker 4726a is turned on and the other is turned off.

右耳用気導スピーカ4724aおよび左耳用気導スピーカ4726aの近傍には、それぞれ右耳用押圧センサ4742aおよび左耳用押圧センサ4742bが設けられており、右耳用気導スピーカ4724aまたは左耳用気導スピーカ4726aのうちのオンされている方の押圧を検知する。そして左右押圧センサ処理部4742は、検知された押圧の大きさを分析し、制御部39に音量/音質制御データを送る。制御部39は音量/音質制御データに基づき、音量/音質自動調整部4736に指令して右耳用駆動部4524または左耳用駆動部4526のうちのオンされている方の音量を自動調整させる。音量は、基本的には押圧が大きいほど音量が大きくなるよう調整され、受話音が聞き取りにくければ携帯電話4701を耳に押し当てる力を強くするという自然な行動への応答として適するよう設定される。   Right ear pressure sensor 4742a and left ear pressure sensor 4742b are provided in the vicinity of right ear air conduction speaker 4724a and left ear air conduction speaker 4726a, respectively. The pressure of the air conduction speaker 4726a that is turned on is detected. Then, the left / right press sensor processing unit 4742 analyzes the detected pressure level and sends volume / sound quality control data to the control unit 39. Based on the volume / sound quality control data, the control unit 39 instructs the volume / sound quality automatic adjustment unit 4736 to automatically adjust the volume of the right-ear drive unit 4524 or the left-ear drive unit 4526 that is turned on. . The volume is basically adjusted so that the volume increases as the pressure increases, and if the received sound is difficult to hear, it is set to be suitable as a response to a natural action of increasing the force of pressing the mobile phone 4701 against the ear. .

音量/音質自動調整部4736の機能の詳細について補足すると、押圧変化による不安定な音量変化を避けるため、まず、音量変化は押圧の増加にのみ応答して音量が増加方向にのみ段階変化するよう構成される。さらに、意図しない音量変化を避けるため、音量/音質自動調整部4736は、所定の押圧増加が平均的に所定時間(例えば0.5秒)以上続いた時にのみ応答して段階的に音量を増加させるよう構成される。また、音量/音質自動調整部4736は、押圧が所定以下(右耳用気導スピーカ4724aおよび左耳用気導スピーカ4726aのうちオンになっている方を耳から離した状態に相当)に下がった状態が所定時間(例えば1秒)以上続いたことを検知した場合に、音量を一気に標準状態に低下させるよう構成される。これによって使用者は、音量を増加させすぎた場合などにおいて意図的に携帯電話4701を耳から少し離し(これも、音が大きすぎれば音源を耳から離すという自然な動作に合致する)、音量を標準状態にリセットしたあと再度押圧力を増して、所望の音量とすることができる。   To supplement the details of the function of the volume / sound quality automatic adjustment unit 4736, in order to avoid an unstable volume change due to a change in pressure, first, the volume change responds only to an increase in pressure and the volume changes stepwise only in the increasing direction. Composed. Furthermore, in order to avoid unintentional volume changes, the volume / sound quality automatic adjustment unit 4736 increases the volume in steps in response only when a predetermined increase in pressure continues on average over a predetermined time (for example, 0.5 seconds). Configured to let In addition, the volume / sound quality automatic adjustment unit 4736 reduces the pressure to a predetermined level or lower (corresponding to a state in which one of the right ear air conduction speaker 4724a and the left ear air conduction speaker 4726a is turned on is separated from the ear). When it is detected that the state has continued for a predetermined time (for example, 1 second) or more, the sound volume is reduced to the standard state all at once. As a result, the user intentionally moves the mobile phone 4701 slightly away from the ear when the volume is increased too much (this also matches the natural action of moving the sound source away from the ear if the sound is too loud). After resetting to the standard state, the pressing force can be increased again to achieve the desired volume.

音量/音質自動調整部4736はさらに、音質の自動調整も可能である。この機能は、図3において実施例1に関連して説明した環境騒音マイク38に関連する。すなわち、実施例1では、環境騒音マイク38が拾った環境騒音は波形反転された上で右耳用軟骨伝導振動部24および左耳用軟骨伝導振動部26にミキシングされ、受話部13経由の音声情報に含まれる環境騒音をキャンセルして通話相手の音声情報を聞き取りやすくする。実施例51における音量/音質自動調整部4736はこの機能を利用し、押圧が所定以下のときは騒音キャンセル機能をオフするとともに、押圧が所定以上になると騒音キャンセル機能をオンする。なお、騒音キャンセル機能は単なるオンオフだけでなく、環境騒音反転信号のミキシング量を段階的に調節することにより段階的または連続的に増減することも可能である。このようにして音量/音質自動調整部4736は左右押圧センサ処理部4742の出力に基づき、音量だけでなく、音質の自動調整も可能である。なお、図76の実施例51は、スマートフォンの角部に右耳用音声出力部および左耳用音声出力部配置する際の前述の利点が、軟骨伝導を採用する場合に限らず、通常の気導スピーカによる受話部を採用する場合でも享受できることを示す実施例である。   The volume / sound quality automatic adjustment unit 4736 can also automatically adjust the sound quality. This function is related to the environmental noise microphone 38 described with reference to FIG. That is, in the first embodiment, the environmental noise picked up by the environmental noise microphone 38 is inverted in waveform and then mixed with the right-ear cartilage conduction vibration unit 24 and the left-ear cartilage conduction vibration unit 26, and the voice via the receiver unit 13. Cancel the environmental noise contained in the information to make it easier to hear the voice information of the other party. The volume / sound quality automatic adjustment unit 4736 in the embodiment 51 uses this function, turns off the noise canceling function when the pressure is below a predetermined value, and turns on the noise canceling function when the pressure is above a predetermined value. Note that the noise canceling function can be increased or decreased stepwise or continuously by adjusting the mixing amount of the environmental noise reversal signal stepwise as well as simply turning on and off. In this manner, the volume / sound quality automatic adjustment unit 4736 can automatically adjust not only the volume but also the sound quality based on the output of the left and right press sensor processing unit 4742. Note that Example 51 in FIG. 76 is not limited to the case where the right ear audio output unit and the left ear audio output unit are arranged at the corners of the smartphone. It is an Example which shows that it can enjoy, even when employ | adopting the receiving part by a conducting speaker.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は、上記の実施例に限ることなく、その利点が享受できる限り他の実施形態においても実施可能である。また、各実施例の種々の特徴は、個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、図76の実施例51では、加速度センサ49の出力により右耳用気導スピーカ4724aおよび左耳用気導スピーカ4726aのいずれをオンするか決定しているが、右耳用押圧センサ4742aおよび左耳用押圧センサ4742bの出力を利用し、右耳用気導スピーカ4724aおよび左耳用気導スピーカ4726aのうち押圧の大きい方に対応する方をオンするとともに他方をオフするよう構成してもよい。   The various features of each of the embodiments described above are not limited to the above embodiments, and can be implemented in other embodiments as long as the advantages can be enjoyed. Various features of each embodiment are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments. For example, in Example 51 of FIG. 76, it is determined which of the right ear air conduction speaker 4724a and the left ear air conduction speaker 4726a is to be turned on based on the output of the acceleration sensor 49, but the right ear pressure sensor 4742a and The output of the left ear pressure sensor 4742b may be used to turn on one of the right ear air conduction speaker 4724a and the left ear air conduction speaker 4726a that corresponds to the one with the greater pressure and turn off the other. Good.

また、図76の実施例51では、右耳用気導スピーカ4724aおよび左耳用気導スピーカ4726aおよびこれに対応する右耳用押圧センサ4742aおよび左耳用押圧センサ4742bを設けているが、押圧による自動音量/音質調整の目的だけのためであれば、従来どおりの気導スピーカを携帯電話上部中央に一つ設け、これに対応して一つの押圧センサを設けてもよい。さらに、図76の実施例51では、音量/音質自動調整部4736による音質の自動調整の具体的構成として波形反転による環境騒音のキャンセルを示したが、このような構成に限るものではない。例えば、音量/音質自動調整部4736に環境騒音をカットするフィルタ(例えば低周波域カットフィルタ)を設け、押圧が所定以下のときはこのフィルタをオフするとともに、押圧が所定以上になるとこのフィルタ機能をオンするように構成してもよい。また、フィルタにより低周波域等をカットするのに代えて、低周波域の増幅率を落とす(または高周波域の増幅率を上げる)よう構成してもよい。このようなフィルタ機能または周波数域選択性増幅機能についても単なるオンオフだけでなく、フィルタ機能または周波数域選択性増幅機能を段階的に調節することにより、押圧に応じて段階的または連続的に環境騒音低減能力を変化させることも可能である。   Further, in Example 51 of FIG. 76, the right ear air conduction speaker 4724a and the left ear air conduction speaker 4726a and the corresponding right ear pressure sensor 4742a and left ear pressure sensor 4742b are provided. If it is only for the purpose of automatic volume / sound quality adjustment by, one conventional air-conducting speaker may be provided at the center of the upper part of the mobile phone, and one press sensor may be provided correspondingly. Further, in Example 51 of FIG. 76, cancellation of environmental noise due to waveform inversion is shown as a specific configuration of automatic sound quality adjustment by the sound volume / sound quality automatic adjustment unit 4736, but the configuration is not limited to this. For example, the volume / sound quality automatic adjustment unit 4736 is provided with a filter (for example, a low-frequency band cut filter) for cutting environmental noise. When the pressure is below a predetermined value, the filter is turned off. May be configured to turn on. Further, instead of cutting the low frequency region by a filter, the amplification factor in the low frequency region may be reduced (or the amplification factor in the high frequency region is increased). Such filter function or frequency range selective amplification function is not only simply turned on / off, but also by adjusting the filter function or frequency range selective amplification function step by step, environmental noise in stages or continuously according to the pressure. It is also possible to change the reduction capability.

図77は、本発明の実施の形態に係る実施例52に関する断面図であり、携帯電話4801として構成される。なお、図77では、軟骨伝導振動源としての圧電バイモルフ素子2525aおよび2525bの支持構造および配置を説明するために携帯電話4801の断面を図示するとともに、その制御に関する断面図内部は実際の配置ではなくブロック図で図示している。また、このブロック図部分は図3に示す実施例1のブロック図を基本とするものであって、共通部分については相互関係の理解に必要なものを除き基本的に図示を省略しており、図示している場合も同一部分には同一番号を付し、必要のない限り説明を省略する。   FIG. 77 is a cross-sectional view related to Example 52 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 4801. In FIG. 77, a cross section of the mobile phone 4801 is shown to explain the support structure and arrangement of the piezoelectric bimorph elements 2525a and 2525b as the cartilage conduction vibration source, and the inside of the cross section regarding the control is not an actual arrangement. Illustrated in block diagram. In addition, this block diagram portion is based on the block diagram of the first embodiment shown in FIG. 3, and the common portions are basically omitted except for those necessary for understanding the mutual relationship. Also in the case shown in the figure, the same parts are denoted by the same reference numerals, and the description is omitted unless necessary.

なお、図77の実施例52は、図74の実施例49および図75の実施例50と同様にして、「軟骨伝導プラス気導の場合」と「軟骨伝導のみの場合」とが切換えが可能な実施例として構成される。また、図77の実施例52は、図69の実施例46と同様にして、携帯電話4801を誤って落下させたとき等に衝突に晒されやすい4つの角に、プロテクタとなる弾性体部4863a、4863b、4863cおよび4863dを設けている。但し、弾性体部4863a、4863bによる圧電バイモルフ素子2525aおよび2525bの支持は、両端支持構造ではなく、図65の実施例42および図66の実施例43と同様にして、その片側をカンチレバー構造に支持したものである。以上のように、図77の実施例52はこれまで説明してきた種々の実施例の特徴に関連しているので、個々の特徴の説明については、対応する実施例の説明によって理解できるので、必要のない限り重複説明を避ける。   77 can be switched between “in the case of cartilage conduction plus air conduction” and “in the case of only cartilage conduction” in the same manner as in Example 49 in FIG. 74 and Example 50 in FIG. It is constructed as a simple example. In addition, the embodiment 52 of FIG. 77 is similar to the embodiment 46 of FIG. 69. The elastic body portion 4863a serving as a protector is provided at four corners that are likely to be exposed to a collision when the mobile phone 4801 is accidentally dropped. , 4863b, 4863c and 4863d. However, the support of the piezoelectric bimorph elements 2525a and 2525b by the elastic body portions 4863a and 4863b is not a double-end support structure, but is supported by a cantilever structure in the same manner as the embodiment 42 of FIG. 65 and the embodiment 43 of FIG. It is a thing. As described above, the embodiment 52 of FIG. 77 is related to the features of the various embodiments described so far, so that the description of the individual features can be understood by the description of the corresponding embodiments. Avoid duplicate explanations unless otherwise noted.

まず、図77の実施例52の構造と配置について説明すると、既に述べたように、携帯電話4801の4つの角には、プロテクタとなる弾性体部4863a、4863b、4863cおよび4863dが設けられている。そして、これらの弾性部材における角の外面は耳軟骨に当てたときに実質的な痛みを伴わないよう、滑らかな凸面状に面取りが施されている。この角部の形状は、後にも詳述するが、外耳道周辺軟骨に好適にフィットして快適な軟骨伝導による聴取を可能とする。   First, the structure and arrangement of the embodiment 52 shown in FIG. 77 will be described. As described above, the elastic body portions 4863a, 4863b, 4863c and 4863d serving as protectors are provided at the four corners of the cellular phone 4801. . The outer surfaces of the corners of these elastic members are chamfered in a smooth convex shape so as not to cause substantial pain when applied to the ear cartilage. As will be described later in detail, the shape of the corner portion fits suitably to the cartilage around the ear canal and enables comfortable listening by cartilage conduction.

図77の実施例52では、上記のように右耳用の圧電バイモルフ素子2525bおよび左耳用の圧電バイモルフ素子2525aが採用され、図1から図4に示す実施例1と同様にして個別に制御可能である。圧電バイモルフ素子2525bおよび2525aは好適な周波数出力特性を得るため適度の長さを有するが、これら二つを携帯電話4801内にコンパクトに配置するため、図77に示すように右耳用の圧電バイモルフ素子2525bについては、これを横にして端子が設けられていない一端を弾性体部4863bに支持させている。一方、左耳用の圧電バイモルフ素子2525aについては、これを縦にして端子が設けられていない一端を弾性体部4863aに支持させている。(なお、右耳用と左耳用の圧電バイモルフ素子の縦横配置は上記と逆にしてもよい。)圧電バイモルフ素子2525bおよび2525aの他端にはそれぞれ端子が設けられているが、柔軟なリード線で制御部39と接続されているので、支持構造上は自由端となっている。このようにして圧電バイモルフ素子2525bおよび2525aの自由端が振動することによりその反作用が弾性体部4863bおよび弾性体部4863aに現れ、これに耳軟骨を接触させることにより軟骨伝導を得ることができる。なお、圧電バイモルフ素子2525bおよび2525aの主振動方向は図77における紙面に垂直な方向である。   In the embodiment 52 of FIG. 77, the piezoelectric bimorph element 2525b for the right ear and the piezoelectric bimorph element 2525a for the left ear are employed as described above, and are individually controlled in the same manner as the embodiment 1 shown in FIGS. Is possible. The piezoelectric bimorph elements 2525b and 2525a have an appropriate length to obtain a suitable frequency output characteristic. However, in order to arrange these two in a cellular phone 4801 in a compact manner, as shown in FIG. 77, a piezoelectric bimorph for right ear is used. With respect to the element 2525b, the elastic body portion 4863b supports one end of the element 2525b on which the terminal is not provided. On the other hand, with respect to the piezoelectric bimorph element 2525a for the left ear, the elastic body portion 4863a supports one end of the piezoelectric bimorph element 2525a which is not provided with a terminal. (Note that the vertical and horizontal arrangements of the piezoelectric bimorph elements for the right and left ears may be reversed.) The piezoelectric bimorph elements 2525b and 2525a are each provided with terminals, but flexible leads. Since it is connected to the control unit 39 by a line, it is a free end on the support structure. In this way, the free ends of the piezoelectric bimorph elements 2525b and 2525a vibrate, and the reaction appears on the elastic body portion 4863b and the elastic body portion 4863a, and cartilage conduction can be obtained by bringing the ear cartilage into contact therewith. The main vibration directions of the piezoelectric bimorph elements 2525b and 2525a are directions perpendicular to the paper surface in FIG.

次に、圧電バイモルフ素子2525bおよび2525aの制御について説明する。弾性体部4863bに支持される右耳用の圧電バイモルフ素子2525bはスイッチ4824aを介して右耳用アンプ4824によって駆動される。一方、弾性体部4863aに支持される左耳用の圧電バイモルフ素子2525aはスイッチ4826aを介して左耳用アンプ4826によって駆動される。位相調整ミキサー部36からの音声信号はそれぞれ右耳用アンプ4824および左耳用アンプ4826に入力されるが、左耳用アンプ4826への音声信号はスイッチ4836aを介して波形反転部4836bで波形反転された上で入力される。この結果、図77に図示の状態では、弾性体部4863aおよび弾性体部4863bから携帯電話4801の筐体には互いに位相の反転した振動が伝導して打ち消しあい、携帯電話4801の筐体表面全体からの気導音の発生が実質的に消失する。   Next, control of the piezoelectric bimorph elements 2525b and 2525a will be described. The right ear piezoelectric bimorph element 2525b supported by the elastic body portion 4863b is driven by the right ear amplifier 4824 via the switch 4824a. On the other hand, the left ear piezoelectric bimorph element 2525a supported by the elastic body portion 4863a is driven by the left ear amplifier 4826 via the switch 4826a. The audio signals from the phase adjustment mixer unit 36 are respectively input to the right ear amplifier 4824 and the left ear amplifier 4826. The audio signal to the left ear amplifier 4826 is inverted in waveform by the waveform inversion unit 4836b via the switch 4836a. It is input after being done. As a result, in the state shown in FIG. 77, vibrations whose phases are reversed are conducted from the elastic body portion 4863a and the elastic body portion 4863b to the case of the mobile phone 4801 and cancel each other. The generation of air conduction sound from is substantially eliminated.

一方、例えば弾性体部4863bに右耳の軟骨を接触させた場合は、弾性体部4863bから耳軟骨への直接軟骨伝導が生じるのに対し、弾性体部4863aの振動については一度携帯電話4801の筐体に伝わった後で弾性体部4863bに達し、耳軟骨に軟骨伝導として伝わる。従って、位相が反転している振動の強度に差が出るので、この差分が弾性体部4863bからの軟骨伝導として打ち消されることなく耳軟骨に伝わることになる。弾性体部4863aに左耳の軟骨を接触させた場合も同様である。従って、実施例52における図77に図示の状態は、図74の実施例49および図75の実施例50における「軟骨伝導のみの場合」に相当する状態となる。気導消失用ゲイン調節部4836cは、上記のような弾性体部4863aおよび弾性体部4863bから携帯電話4801の筐体への振動の打消しにより気導音の発生が最小となるよう左耳用アンプ4826のゲインを調節するものである。なお、以上のようなスイッチ4836a、波形反転部4836bおよび気導消失用ゲイン調節部4836cは左耳用アンプ4826側に設けるのに代えて右耳用アンプ4824側に設けるようにしてもよい。または、気導消失用ゲイン調節部4836cだけを右耳用アンプ4824側に設けるようにしてもよい。   On the other hand, for example, when the right ear cartilage is brought into contact with the elastic body portion 4863b, direct cartilage conduction from the elastic body portion 4863b to the ear cartilage occurs, whereas the vibration of the elastic body portion 4863a is After reaching the housing, it reaches the elastic body portion 4863b and is transmitted to the ear cartilage as cartilage conduction. Therefore, a difference is generated in the intensity of vibration whose phase is reversed, and this difference is transmitted to the ear cartilage without being canceled as the cartilage conduction from the elastic body portion 4863b. The same applies to the case where the left ear cartilage is brought into contact with the elastic body portion 4863a. Therefore, the state shown in FIG. 77 in the embodiment 52 corresponds to the “case of cartilage conduction only” in the embodiment 49 of FIG. 74 and the embodiment 50 of FIG. The air conduction elimination gain adjustment unit 4836c is for the left ear so that the generation of air conduction sound is minimized by canceling vibration from the elastic body part 4863a and the elastic body part 4863b to the casing of the mobile phone 4801 as described above. The gain of the amplifier 4826 is adjusted. Note that the switch 4836a, the waveform inversion unit 4836b, and the air conduction elimination gain adjustment unit 4836c as described above may be provided on the right ear amplifier 4824 side instead of being provided on the left ear amplifier 4826 side. Alternatively, only the airflow elimination gain adjustment unit 4836c may be provided on the right ear amplifier 4824 side.

図77の実施例52では、さらに、環境が静粛か否かを判別する環境騒音マイク4638が設けられている。そして、環境騒音マイク4638が検知する騒音が所定以上であるときは、制御部39からの指令によりスイッチ4836aを図示の下側の信号経路に切換える。これによって、位相調整ミキサー部36からの音声信号は波形反転なしに左耳用アンプ4826に伝えられる。このとき、弾性体部4863aおよび弾性体部4863bから携帯電話4801の筐体に伝導した振動は打ち消されず、逆に二倍となって携帯電話4801の筐体表面全体からの気導音を発生させる。この状態は、図74の実施例49および図75の実施例50における「軟骨伝導プラス気導の場合」に相当する状態となる。なお、この状態は、筐体表面全体からの気導音が二倍になるので、テレビ電話を行っているとき等のように携帯電話4801を耳から離して音声を聞く場合に適しており、テレビ電話モードの場合は、環境騒音マイク4638の検知にかかわらず、制御部39からの指令によりスイッチ4836aを図示の下側の信号経路に切換える。   In Example 52 of FIG. 77, an environmental noise microphone 4638 for determining whether or not the environment is quiet is further provided. When the noise detected by the environmental noise microphone 4638 is equal to or higher than a predetermined level, the switch 4836a is switched to the lower signal path in the figure in response to a command from the control unit 39. As a result, the audio signal from the phase adjustment mixer unit 36 is transmitted to the left ear amplifier 4826 without waveform inversion. At this time, the vibration conducted from the elastic body portion 4863a and the elastic body portion 4863b to the housing of the mobile phone 4801 is not canceled, and conversely, doubles to generate air conduction sound from the entire housing surface of the mobile phone 4801. . This state corresponds to the “case of cartilage conduction plus air conduction” in Example 49 of FIG. 74 and Example 50 of FIG. 75. Note that this state is suitable for listening to the voice with the mobile phone 4801 away from the ear, such as when making a videophone call, since the air conduction sound from the entire surface of the housing is doubled. In the videophone mode, the switch 4836a is switched to the lower signal path in the figure in accordance with a command from the control unit 39 regardless of the detection of the environmental noise microphone 4638.

一方、環境騒音マイク4638が検知する騒音が所定以下であると制御部39が判断した静粛状況では、制御部39からの指令によりスイッチ4836aを図示の状態に切換える。これによって、上記のように、弾性体部4863aおよび弾性体部4863bから携帯電話4801の筐体に伝導した振動は互いに打ち消しあい、気導音の発生が実質的に消失して、「軟骨伝導のみの場合」に相当する状態となる。   On the other hand, in a quiet situation where the control unit 39 determines that the noise detected by the environmental noise microphone 4638 is less than or equal to a predetermined value, the switch 4836a is switched to the illustrated state in accordance with a command from the control unit 39. As a result, as described above, the vibrations conducted from the elastic body portion 4863a and the elastic body portion 4863b to the casing of the mobile phone 4801 cancel each other, and the generation of the air conduction sound substantially disappears. The case corresponds to “in the case of”.

また、図77の実施例52では、第1実施例と同様、弾性体部4863aおよび弾性体部4863bのいずれが耳に当てられている状態にあるかが加速度センサ49によって検知され、制御部39の制御によりスイッチ4824aおよびスイッチ4826aを制御する事が可能である。そして、操作部9によって、加速度センサ49の検知状態にかかわらずスイッチ4824aおよびスイッチ4826aをともにオンしておく常時両側オンモードと、加速度センサ49の検知状態に基づいてスイッチ4824aおよびスイッチ4826aの一方をオンし他方をオフする片側オンモードとが切換えられるようになっている。片側オンモードでは、例えば弾性体部4863bに右耳があてられていればスイッチ4824aをオンするとともにおよびスイッチ4826aをオフする。弾性体部4863aに左耳があてられていればこの逆となる。   In the embodiment 52 of FIG. 77, as in the first embodiment, the acceleration sensor 49 detects which of the elastic body portion 4863a and the elastic body portion 4863b is in contact with the ear, and the control unit 39 It is possible to control the switch 4824a and the switch 4826a by the above control. Then, the operation unit 9 always turns both the switch 4824a and the switch 4826a on regardless of the detection state of the acceleration sensor 49, and switches one of the switch 4824a and the switch 4826a based on the detection state of the acceleration sensor 49. A one-side on mode in which the other is turned on and the other is turned off can be switched. In the one-side on mode, for example, the switch 4824a is turned on and the switch 4826a is turned off if the elastic body portion 4863b has a right ear. The opposite is true if the left ear is applied to the elastic body portion 4863a.

片側オンモードはさらに 環境騒音マイク4638の機能と組み合わせられており、環境騒音マイク4638が検知する騒音が所定以上であるときは、加速度センサ49の検知状態に基づいてスイッチ4824aおよびスイッチ4826aの一方をオンし他方をオフする。一方、環境騒音マイク4638が検知する騒音が所定以下であると制御部39が判断した静粛状況では、制御部39からの指令により加速度センサ49の検知状態にかかわらずスイッチ4824aおよびスイッチ4826aをともにオンとするとともに、スイッチ4836aを図示の状態に切換え、弾性体部4863aおよび弾性体部4863bから携帯電話4801の筐体に伝導した振動が互いに打ち消し合うようにする。   The one-side on mode is further combined with the function of the environmental noise microphone 4638. When the noise detected by the environmental noise microphone 4638 is equal to or higher than a predetermined level, one of the switch 4824a and the switch 4826a is switched based on the detection state of the acceleration sensor 49. Turn on and turn off the other. On the other hand, in a quiet situation where the control unit 39 determines that the noise detected by the environmental noise microphone 4638 is below a predetermined level, both the switch 4824a and the switch 4826a are turned on by a command from the control unit 39 regardless of the detection state of the acceleration sensor 49. At the same time, the switch 4836a is switched to the state shown in the figure so that vibrations conducted from the elastic body portion 4863a and the elastic body portion 4863b to the casing of the mobile phone 4801 cancel each other.

図78は、図77の実施例52に関する斜視図および断面図である。図78(A)は、実施例52の携帯電話4801を正面から見た斜視図であり、携帯電話4801の四隅にプロテクタとして設けられた弾性体部4863a、4863b、4863cおよび4863dおける角の外面が滑らかな凸面状となるよう面取りされている様子を示す。上述のように、このような携帯電話4801の角部の外面形状は、弾性部材4863aまたは4863bを耳軟骨に当てたときに実質的な痛みを伴わないようにするとともに、携帯電話4801の角部が耳介内側の外耳道入口部周辺軟骨に好適にフィットし、快適な軟骨伝導による聴取を可能とする。また面取された角部が外耳道入口部を閉鎖することによって耳栓骨導効果を生み出し、携帯電話4801からの音声信号が外耳道内で増強されるとともに、外耳道入口部が閉鎖されることにより外界の騒音を遮断することによって騒音下で音声信号を聞きやすくする。   78 is a perspective view and a sectional view of the embodiment 52 shown in FIG. 77. FIG. 78A is a perspective view of the mobile phone 4801 of Example 52 as viewed from the front, and the outer surfaces of the corners of the elastic body portions 4863a, 4863b, 4863c and 4863d provided as protectors at the four corners of the mobile phone 4801 are shown. The state where it is chamfered so that it may become a smooth convex surface shape is shown. As described above, the outer shape of the corner portion of the mobile phone 4801 prevents substantial pain when the elastic member 4863a or 4863b is applied to the ear cartilage, and the corner portion of the mobile phone 4801. Is suitable for the cartilage around the entrance part of the ear canal inside the auricle, enabling comfortable listening by cartilage conduction. Further, the chamfered corner portion closes the ear canal entrance portion to produce an ear plug bone conduction effect, and the audio signal from the mobile phone 4801 is strengthened in the ear canal, and the ear canal entrance portion is closed to the outside world. This makes it easier to hear voice signals under noise.

図78(B)は、図78(A)のB1−B1切断面にて携帯電話4801を正面および側面に垂直な面で切断した断面図であり、図78(C)は、図78(A)または図78(B)に示すB2−B2切断面にて携帯電話4801を正面および上面に垂直な面で切断した断面図である。図78(B)または図78(C)からも、弾性体部4863a、4863b、4863cおよび4863dにおける角の外面が滑らかな凸面状となるよう面取りされている様子がわかる。また、図78(B)または図78(C)において矢印25gで示すように圧電バイモルフ素子2525bの主振動方向は、GUI表示部3405の表示面に垂直な方向である。さらに図78(B)において矢印25mで示すように圧電バイモルフ素子2525aの主振動方向は、GUI表示部3405の表示面に垂直な方向である。   78B is a cross-sectional view of the cellular phone 4801 cut along a plane perpendicular to the front surface and the side surface along a B1-B1 cut surface in FIG. 78A. FIG. 78C is a cross-sectional view of FIG. ) Or FIG. 78B is a cross-sectional view of the cellular phone 4801 cut along a plane perpendicular to the front surface and the top surface along a B2-B2 cut surface shown in FIG. 78 (B). 78B or 78C also shows that the corners of the elastic body portions 4863a, 4863b, 4863c, and 4863d are chamfered so as to have a smooth convex surface. In addition, as indicated by an arrow 25g in FIG. 78B or 78C, the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525b is a direction perpendicular to the display surface of the GUI display portion 3405. Further, as shown by an arrow 25m in FIG. 78B, the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525a is a direction perpendicular to the display surface of the GUI display portion 3405.

なお、実施例52では、図77における各スイッチ4824a、4826aおよび4836aはメカ的なスイッチのシンボルで図示しているが、実際には電子スイッチで構成するのが好適である。また、実施例52におけるこれらのスイッチは、常時両側オンモードと片側オンモードとの切換えの場合を除き、加速度センサ49や環境騒音マイク4638の検知結果に基づいて自動的に切換えられる例を示したが、操作部9によって任意に手動で切換えられるよう構成してもよい。また、これらのスイッチを適宜省略することも可能である。例えば、実施例52が常に図77に図示の接続状態となるよう単純化すれば、筐体表面全体からの気導音の発生が実質的に消失しているとともに、弾性体部4863aまたは弾性体部4863bを耳軟骨に接触させたときには軟骨伝導が生じる携帯電話が得られる。   In the embodiment 52, each of the switches 4824a, 4826a and 4836a in FIG. 77 is shown as a mechanical switch symbol. Also, in the example 52, these switches are automatically switched based on the detection results of the acceleration sensor 49 and the environmental noise microphone 4638 except in the case of switching between the both-side on mode and the one-side on mode. However, it may be configured to be manually switched arbitrarily by the operation unit 9. Also, these switches can be omitted as appropriate. For example, if the embodiment 52 is always simplified so as to be in the connection state shown in FIG. 77, the generation of air conduction sound from the entire housing surface has substantially disappeared, and the elastic body portion 4863a or the elastic body When the portion 4863b is brought into contact with the ear cartilage, a mobile phone in which cartilage conduction occurs is obtained.

以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、図77および図78の実施例52では、軟骨伝導振動源として圧電バイモルフ素子を採用しているが、軟骨伝導振動源を図72および図73の実施例48、または図75の実施例50、または図76の実施例51におけるような電磁型振動子等の他の振動子に置き換えてもよい。   Various features of each embodiment described above are not limited to individual embodiments, and can be appropriately replaced or combined with features of other embodiments. For example, in Example 52 of FIGS. 77 and 78, a piezoelectric bimorph element is employed as the cartilage conduction vibration source. However, the cartilage conduction vibration source is the Example 48 of FIGS. 72 and 73, or the Example 50 of FIG. Alternatively, another vibrator such as an electromagnetic vibrator as in the embodiment 51 of FIG. 76 may be replaced.

図79は、図69の実施例46に基づいて構成された携帯電話の実測データの一例を示すグラフである。図79のグラフは、実施例46の携帯電話4201(外壁の内側の振動源からの振動が外壁表面に伝達される構成)を、実施例1の説明に用いた図2(A)又は図2(B)に準じ、耳輪への接触なしに、携帯電話4201の角部の外壁表面を外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させたときの外耳道入口部から1cm奥の外耳道内の音圧を周波数との関係で示すものである。グラフの縦軸は音圧(dBSPL)であり、横軸は対数目盛の周波数(Hz)である。また、グラフには、携帯電話4201の角部の外壁表面と外耳道入口部周辺軟骨の接触圧の関係において、非接触状態の音圧を実線で、かすかに触れた状態(接触圧10重量グラム)における音圧を破線で、携帯電話4201を通常使用する状態(接触圧250重量グラム)における音圧を一点鎖線で、接触圧の増加により外耳道が閉鎖された状態(接触圧500重量グラム)における音圧を二点鎖線で、それぞれ図示している。図示のように、音圧は非接触状態から接触圧10重量グラムでの接触により増加し、さらに250重量グラムへの接触圧増加により増加し、この状態からさらに500重量グラムに接触圧を増加させることで、音圧がさらに増加する。   FIG. 79 is a graph showing an example of actual measurement data of a mobile phone configured based on the embodiment 46 of FIG. 79 is the graph of FIG. 2A or FIG. 2 in which the mobile phone 4201 of Example 46 (configuration in which vibration from the vibration source inside the outer wall is transmitted to the outer wall surface) is used for the description of Example 1. According to (B), without contacting the ear ring, the outer wall surface at the corner of the mobile phone 4201 is in contact with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance. It shows the sound pressure in relation to the frequency. The vertical axis of the graph is the sound pressure (dBSPL), and the horizontal axis is the logarithmic scale frequency (Hz). In addition, the graph shows the contact pressure between the outer wall surface of the corner of the mobile phone 4201 and the cartilage around the ear canal entrance, and the sound pressure in a non-contact state is slightly touched by a solid line (contact pressure 10 weight grams). The sound pressure in the state in which the mobile phone 4201 is normally used (contact pressure 250 weight grams) is the dashed line, and the ear canal is closed by increasing the contact pressure (contact pressure 500 weight grams). The pressure is illustrated by a two-dot chain line. As shown in the figure, the sound pressure is increased by contact at a contact pressure of 10 weight grams from the non-contact state, further increased by increasing the contact pressure to 250 weight grams, and the contact pressure is further increased from this state to 500 weight grams. As a result, the sound pressure further increases.

図79のグラフから明らかなように、外壁表面と、外壁表面よりも内側に配置される振動源とを有し、振動源の振動を外壁表面に伝達する構成の携帯電話4201の外壁表面を耳輪への接触なしに外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させたとき、非接触状態に比べ、外耳道入口部から1cm奥の外耳道内における音圧が音声の主要な周波数帯域(500Hz〜2300Hz)において少なくとも10dB増加していることがわかる。(実線で示す非接触状態と、一点鎖線で示す携帯電話4201を通常使用する状態とを比較参照。)   As is apparent from the graph of FIG. 79, the outer wall surface of the mobile phone 4201 having an outer wall surface and a vibration source arranged on the inner side of the outer wall surface and transmitting the vibration of the vibration source to the outer wall surface is the ring. When contacted with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance without contact with the sound, the sound pressure in the ear canal 1 cm deeper from the ear canal entrance than in the non-contact state is the main frequency band (500 Hz to It can be seen that there is an increase of at least 10 dB at 2300 Hz). (Refer to the comparison between the non-contact state indicated by the solid line and the state in which the mobile phone 4201 indicated by the alternate long and short dash line is normally used.)

また、図79のグラフから明らかなように、携帯電話4201の外壁表面を耳輪への接触なしに外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させたとき、接触圧の変化によって外耳道入口部から1cm奥の外耳道内における音圧が音声の主要な周波数帯域(500Hz〜2500Hz)において少なくとも5dB変化していることがわかる。(破線で示すわずかな接触状態と一点鎖線で示す携帯電話4201を通常使用する状態での接触状態とを比較参照。)   As is apparent from the graph of FIG. 79, when the outer wall surface of the mobile phone 4201 is brought into contact with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance without contacting the ear ring, the change in contact pressure causes the ear canal entrance. It can be seen that the sound pressure in the ear canal 1 cm deep changes at least 5 dB in the main frequency band (500 Hz to 2500 Hz) of speech. (Compare and refer to the slight contact state indicated by the broken line and the contact state in the normal use state of the cellular phone 4201 indicated by the alternate long and short dash line.)

さらに、図79のグラフから明らかなように、携帯電話4201の外壁表面を耳輪への接触なしに外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させることにより外耳道入口部を閉鎖(例えば耳珠外側に携帯電話4201の外壁表面を強く押し当てることで耳珠が折り返らせて外耳道を閉鎖)したとき、非接触状態に比べ、外耳道入口部から1cm奥の外耳道内における音圧が音声の主要な周波数帯域(300Hz〜1800Hz)において少なくとも20dB増加していることがわかる。(実線で示す非接触状態と、二点鎖線で示す外耳道が閉鎖された状態とを比較参照。)   Further, as is apparent from the graph of FIG. 79, the outer wall surface of the mobile phone 4201 is brought into contact with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance without contacting the ear ring (for example, the ear canal entrance is closed). When the tragus is folded back by strongly pressing the outer wall surface of the mobile phone 4201 to the outside, the ear canal is closed and the ear canal is closed). Compared to the non-contact state, the sound pressure in the ear canal is 1 cm behind the ear canal. It can be seen that there is an increase of at least 20 dB in a wide frequency band (300 Hz to 1800 Hz). (Refer to the comparison between the non-contact state indicated by the solid line and the state where the ear canal indicated by the two-dot chain line is closed.)

なお、図79における測定は、すべて振動源の出力を変化させない状態におけるものである。また 耳輪への接触なしに外壁表面を外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させる状態として、図79における測定は、外壁表面を耳珠外側から接触させる状態で行っている。また、図79における外耳道が閉鎖された状態での測定は、上記のように耳珠を外側からより強く押圧することで耳珠が折り返ることにより外耳道を閉鎖する状態を作ることにより行っている。   Note that all the measurements in FIG. 79 are in a state where the output of the vibration source is not changed. In addition, the measurement in FIG. 79 is performed in a state where the outer wall surface is in contact with the outer side of the tragus as a state in which the outer wall surface is brought into contact with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance without contact with the ear ring. In addition, the measurement in the state where the external auditory canal is closed in FIG. 79 is performed by creating a state in which the external auditory canal is folded back by pressing the tragus more strongly from the outside as described above. .

上記のように、図79の測定は、図69に示した実施例46の携帯電話4201における外壁角部の表面を耳珠外側に接触させる状態で行っているが、実施例46の角部はプロテクタとなる弾性体部4263a、4263bとなっており外壁の他の部分と異なる材料で構成される。そして、振動源は弾性体部4263a、4263bによって構成される外壁角部の内面側に保持される。なお、携帯電話4201の外壁角部は、外部からの衝突に晒される部分であり、弾性体部4263a、4263bによって構成される場合においても、外壁の他の部分との間の相対ずれが生じないよう強固に接合されている。   As described above, the measurement in FIG. 79 is performed with the surface of the outer wall corner portion of the mobile phone 4201 in the embodiment 46 shown in FIG. 69 in contact with the outer side of the tragus. The elastic body portions 4263a and 4263b serving as protectors are made of a material different from other portions of the outer wall. And a vibration source is hold | maintained at the inner surface side of the outer wall corner | angular part comprised by the elastic-body parts 4263a and 4263b. Note that the outer wall corner portion of the mobile phone 4201 is a portion exposed to an external collision, and even when the elastic body portions 4263a and 4263b are configured, relative displacement with other portions of the outer wall does not occur. Are firmly joined.

なお、図79の測定グラフは、あくまでも一例であって、細かく見れば個人差がある。また、図79の測定グラフは現象の単純化および標準化のために外壁表面を耳珠外側に限って少ない面積で接触させる状態にて測定を行っている。しかしながら接触による音圧の増加は、軟骨との接触面積にも依存し、耳輪への接触なしに外壁表面を外耳道入口部周辺の耳軟骨に接触させる場合、外耳道入口部周りのより広い軟骨部分に接触させれば音圧の増加はさらに高まる。以上のことを考慮すれば、図79の測定グラフに示した数値は携帯電話4201の構成を示す一般性を持つものであって、不特定多数の被験者による再現性のあるものである。さらに、図79の測定グラフは、外耳道入口部を閉鎖する際に耳珠を外側から押圧することで接触圧を増して耳珠を折り返すことによるものであるが、携帯電話4201の角部を外耳道入口部に押し入れてこれを閉鎖した場合にも同様の結果が得られる。なお、図79の測定は、図69の実施例46の携帯電話4201のように振動源を外壁角部の内側に保持するものによる測定であるが、これに限るものではなく、他の実施例においても再現性のあるものである。例えば、図72に示したように振動源をプロテクタとなる弾性体部4363a、4363bの内部に保持する構成(例えば埋め込む構成)であっても再現性がある。   Note that the measurement graph of FIG. 79 is merely an example, and there are individual differences when viewed in detail. Further, the measurement graph of FIG. 79 is measured in a state where the outer wall surface is in contact with a small area only on the outer side of the tragus in order to simplify and standardize the phenomenon. However, the increase in sound pressure due to contact also depends on the contact area with the cartilage. If contacted, the increase in sound pressure is further increased. Considering the above, the numerical values shown in the measurement graph of FIG. 79 have generality indicating the configuration of the mobile phone 4201, and are reproducible by an unspecified number of subjects. Furthermore, the measurement graph of FIG. 79 is obtained by folding the tragus by increasing the contact pressure by pressing the tragus from outside when closing the ear canal entrance. Similar results are obtained when the inlet is pushed in and closed. 79 is a measurement by holding the vibration source inside the corner of the outer wall like the mobile phone 4201 of the embodiment 46 of FIG. 69, but is not limited to this, and other embodiments Is also reproducible. For example, as shown in FIG. 72, there is reproducibility even in a configuration in which the vibration source is held inside the elastic body portions 4363a and 4363b serving as protectors (for example, an embedded configuration).

換言すれば、図79の測定グラフは、外壁表面よりも内側に配置される振動源を有し、振動源の振動を外壁表面に伝達する構成の携帯電話の外壁表面を耳輪への接触なしに外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させたとき、非接触状態に比べ、外耳道入口部から1cm奥の外耳道内における音圧が音声の主要な周波数帯域(500Hz〜2300Hz)のうち少なくとも一部(例えば1000Hz)において少なくとも10dB増加するという本発明の携帯電話自体の特徴の了解に充分なものである。   In other words, the measurement graph of FIG. 79 has a vibration source disposed on the inner side of the outer wall surface, and the outer wall surface of the mobile phone configured to transmit the vibration of the vibration source to the outer wall surface without contacting the ear ring. When contacted with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance, the sound pressure in the ear canal 1 cm behind the ear canal is at least within the main frequency band (500 Hz to 2300 Hz) of speech compared to the non-contact state This is sufficient for understanding the characteristics of the mobile phone itself of the present invention that it increases by at least 10 dB in a part (for example, 1000 Hz).

また、図79のグラフは、携帯電話の外壁表面を耳輪への接触なしに外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させたとき、接触圧の増加によって外耳道入口部から1cm奥の外耳道内における音圧が音声の主要な周波数帯域(500Hz〜2500Hz)のうち少なくとも一部(例えば1000Hz)において少なくとも5dB増加するという本発明の携帯電話自体の特徴の了解に充分なものである。   Further, the graph of FIG. 79 shows that when the outer wall surface of the mobile phone is brought into contact with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance without contact with the ear ring, the ear canal 1 cm behind the ear canal entrance due to the increase in contact pressure. It is sufficient for the understanding of the characteristics of the mobile phone itself of the present invention that the sound pressure increases within at least a part (for example, 1000 Hz) of the main frequency band (500 Hz to 2500 Hz) of voice.

さらに、図79のグラフは、携帯電話の外壁表面を耳輪への接触なしに外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させることにより外耳道入口部を閉鎖したとき、非接触状態に比べ、外耳道入口部から1cm奥の外耳道内における音圧が音声の主要な周波数帯域(300Hz〜1800Hz)の少なくとも一部(例えば1000Hz)において少なくとも20dB増加するという本発明の携帯電話自体の特徴の了解に充分なものである。   Furthermore, the graph of FIG. 79 shows that when the ear canal entrance is closed by bringing the outer wall surface of the mobile phone into contact with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance without contacting the ear ring, compared to the non-contact state, It is sufficient for the understanding of the characteristics of the mobile phone itself of the present invention that the sound pressure in the ear canal 1 cm behind the ear canal increases by at least 20 dB in at least a part (for example, 1000 Hz) of the main frequency band (300 Hz to 1800 Hz) of speech. It is a thing.

また、図79のグラフにおける測定によって確認された本発明の携帯電話は、次の意義を持つものである。すなわち、本発明は、外壁表面よりも内側に配置される振動源と、ボリューム調整手段とを有し、振動源の振動を外壁表面に伝達するとともに、耳輪への接触なしに外壁表面を外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させることにより音を聞く携帯電話を提供するものであるが、その特徴は下記によって定義される。すなわち、騒音レベル(A特性音圧レベル)が45dB以下の静かな部屋において外耳道入口部に近接して外壁表面を非接触で設置し、ボリュームを最小にして1000Hzの純音を振動源から発生させるとともに外耳道入口部から1m離れた位置のラウドスピーカから1000Hzの純音がマスクされて聞こえなくなる限界レベルの1000Hz狭帯域雑音(1/3オクターブバンドノイズ)を発生させる。これは、1000Hz狭帯域雑音を順次大きくし、1000Hzの純音がマスクされて聞こえなくなる大きさを求めることにより確定する。次いで、1000Hz狭帯域雑音を限界レベルから10dB上げるが、本発明の携帯電話によれば、耳輪への接触なしに外壁表面を外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させることにより、ボリューム調整手段の調整変更なしに1000Hzの純音を聞くことができる。   Further, the mobile phone of the present invention confirmed by the measurement in the graph of FIG. 79 has the following significance. That is, the present invention has a vibration source disposed on the inner side of the outer wall surface and volume adjusting means, transmits the vibration of the vibration source to the outer wall surface, and transmits the outer wall surface to the ear canal entrance without contact with the ear ring. The present invention provides a mobile phone that listens to sound by contacting at least a part of the ear cartilage around the head, the characteristics of which are defined by the following. That is, in a quiet room with a noise level (A-weighted sound pressure level) of 45 dB or less, the outer wall surface is installed in a non-contact manner near the entrance to the ear canal, and a pure sound of 1000 Hz is generated from the vibration source with a minimum volume. A 1000 Hz narrow band noise (1/3 octave band noise) is generated at a limit level where a 1000 Hz pure tone is masked from a loudspeaker located 1 m away from the ear canal entrance. This is determined by increasing the 1000-Hz narrow-band noise in sequence and determining the magnitude at which the 1000-Hz pure tone is masked and cannot be heard. The 1000 Hz narrow band noise is then raised by 10 dB from the limit level, but according to the mobile phone of the present invention, the volume of the outer wall is brought into contact with at least part of the ear cartilage around the ear canal entrance without contacting the ear ring. A pure tone of 1000 Hz can be heard without changing the adjustment of the adjusting means.

さらに、1000Hz狭帯域雑音を上記のようにして求めた限界レベルから20dB上げたとき、本発明の携帯電話によれば、耳輪への接触なしに外壁表面を外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させて外耳道入口部を閉鎖することにより、ボリューム調整手段の調整変更なしに1000Hzの純音を聞くことができる。   Furthermore, when the 1000 Hz narrow-band noise is increased by 20 dB from the limit level obtained as described above, according to the mobile phone of the present invention, at least one of the ear cartilage around the ear canal entrance is covered with the outer wall surface without touching the ear ring. By closing the external ear canal entrance portion in contact with the portion, it is possible to hear a 1000 Hz pure sound without changing the adjustment of the volume adjusting means.

図80は、耳の側面図および断面図であって、耳の構造の詳細と本発明の携帯電話との関係を示すものである。図80(A)は左耳30の側面図であり、一点鎖線による位置4201aは、携帯電話4201の角部を耳珠外側に接触させた状態を図示している。位置4201aは図79の測定を行った状態に相当する。一方、二点鎖線による位置4201bは、携帯電話4201の角部を外耳道入口部周りのより広い軟骨部分に接触させた状態の図示である。位置4201bでは、耳軟骨への接触により図79に示したよりも大きな音圧の増加が実現できる。   FIG. 80 is a side view and a cross-sectional view of the ear, showing details of the structure of the ear and the relationship with the mobile phone of the present invention. FIG. 80A is a side view of the left ear 30, and a position 4201a indicated by a one-dot chain line illustrates a state in which a corner of the mobile phone 4201 is in contact with the outside of the tragus. The position 4201a corresponds to the state where the measurement of FIG. 79 is performed. On the other hand, a position 4201b indicated by a two-dot chain line is a state in which the corner of the mobile phone 4201 is in contact with a wider cartilage portion around the entrance portion of the ear canal. At the position 4201b, an increase in sound pressure larger than that shown in FIG. 79 can be realized by contact with the ear cartilage.

図80(B)は右耳28の断面図であり、携帯電話4201の角部から発生する振動源の振動が鼓膜28aに伝わる様子を図示している。なお、図80(B)の状態における携帯電話4201は、図80(A)の位置4201bに準じて外耳道入口部周りのより広い軟骨部分に接触させられている。(なお、断面図部分だけでは明らかでないが、この状態では、外耳道入口部は閉鎖されていないものとする。)携帯電話4201の角部から発生する振動28bは接触部分から外耳道入口部周りの軟骨に伝導し、次いで軟骨部外耳道表面から外耳道28cに気導音を発生させる。そしてこの気導音は外耳道28c内を進んで鼓膜28aに達する。なお、携帯電話4201の角部からは直接気導28dも発生し、やはり外耳道28c内を進んで鼓膜28aに達する。携帯電話4201が軟骨に非接触の状態で鼓膜28aに達するのはこの直接気導28dだけである。   FIG. 80B is a cross-sectional view of the right ear 28 and illustrates a state in which the vibration of the vibration source generated from the corner of the mobile phone 4201 is transmitted to the eardrum 28a. Note that the mobile phone 4201 in the state of FIG. 80B is brought into contact with a wider cartilage portion around the entrance portion of the ear canal according to the position 4201b of FIG. (Although it is not clear only in the cross-sectional view, in this state, it is assumed that the ear canal entrance is not closed.) The vibration 28b generated from the corner of the mobile phone 4201 is cartilage around the ear canal entrance from the contact portion. Then, air conduction sound is generated from the surface of the cartilage outer ear canal to the ear canal 28c. The air conduction sound travels through the ear canal 28c and reaches the eardrum 28a. Note that air conduction 28d is also generated directly from the corner of the mobile phone 4201, and also proceeds through the ear canal 28c to reach the eardrum 28a. It is only this direct air conduction 28d that the mobile phone 4201 reaches the tympanic membrane 28a without contacting the cartilage.

ここで、図69の実施例46等で用いた圧電バイモルフ素子2525の周波数特性について補足する。本発明の実施例で用いている圧電バイモルフ素子2525の直接気導発生についての周波数特性はフラットなものではなく、ほぼ1kHz程度を境に低周波側の気導発生が相対的に高周波側のそれよりも小さいものを採用している。このような圧電バイモルフ素子2525の直接気導発生についての周波数特性は、圧電バイモルフ素子2525から直接軟骨を経由して外耳道内で気導音となる場合の周波数特性とよくマッチしている。即ち、軟骨伝導経由の気導音における周波数特性に従った外耳道内での音圧は、1kHz程度を境に低周波側の方が高周波側のそれよりも大きいので、上記のような直接気導発生周波数特性の圧電バイモルフ素子2525を用いた場合、両者が相補しあって結果とし鼓膜に達する音の周波数特性がフラットに近づくのである。このように、本発明では、軟骨伝導振動源として、軟骨伝導における周波数特性と逆傾向の気導音発生周波数特性を示すものを採用している。   Here, it supplements about the frequency characteristic of the piezoelectric bimorph element 2525 used in Example 46 etc. of FIG. The frequency characteristic of the direct air conduction generation of the piezoelectric bimorph element 2525 used in the embodiment of the present invention is not flat, and the air conduction generation on the low frequency side is about that on the high frequency side about 1 kHz. The smaller one is adopted. The frequency characteristic of the piezoelectric bimorph element 2525 regarding the occurrence of direct air conduction closely matches the frequency characteristic in the case where air conduction sound is generated from the piezoelectric bimorph element 2525 via the cartilage directly. That is, the sound pressure in the ear canal according to the frequency characteristics of the air conduction sound via cartilage conduction is higher on the low frequency side than on the high frequency side at about 1 kHz. When the piezoelectric bimorph element 2525 having the generated frequency characteristics is used, the frequency characteristics of the sound that reaches the eardrum as a result of both complementing each other approaches flat. As described above, in the present invention, the cartilage conduction vibration source employs an air conduction sound generation frequency characteristic that is opposite to the frequency characteristic in cartilage conduction.

このことを図69の実施例46の実測データである図79を例に具体的に説明する。図79のグラフは、図69に示した構造の圧電バイモルフ素子2525に対し、周波数を変えながら同じ電圧にて正弦波を印加して音圧レベルを見たものなので、図79のグラフに実線で示す非接触での音圧は、ほぼ、圧電バイモルフ素子2525から発生する気導音発生の周波数特性を示す。つまり、図79のグラフの実線から明らかなように、圧電バイモルフ素子2525による気導音発生の周波数特性はフラットなものではなく、例えば100Hzから4kHz程度の帯域に注目した時、主に低周波領域(例えば200Hzから1.5kHz)では、比較的音圧が低く、主に高周波領域(例えば1.5kHzから4kHz)では音圧が大きい。(なお、図79において測定したのは外耳道入口部から1cm奥の外耳道内の音圧なので、2.5kHzから3.5kHzでは裸耳利得による音圧増強効果の影響を受けていると見られるが、この分を差し引いて解釈しても、低周波領域よりも高周波領域の方が音圧が相対的に大きいことは明らかである。)このように、図79から見ても、図69の実施例46等で用いた圧電バイモルフ素子2525の周波数特性がフラットなものではなく、ほぼ1kHz程度を境に低周波側の気導音発生が相対的に高周波側のそれよりも小さいことがわかる。   This will be specifically described with reference to FIG. 79 which is actually measured data of the embodiment 46 of FIG. The graph of FIG. 79 shows the sound pressure level by applying a sine wave at the same voltage while changing the frequency to the piezoelectric bimorph element 2525 having the structure shown in FIG. The non-contact sound pressure shown indicates substantially the frequency characteristics of air conduction sound generated from the piezoelectric bimorph element 2525. That is, as is clear from the solid line in the graph of FIG. 79, the frequency characteristics of air conduction sound generation by the piezoelectric bimorph element 2525 are not flat. For example, when focusing on a band of about 100 Hz to 4 kHz, the low frequency region is mainly used. The sound pressure is relatively low (for example, 200 Hz to 1.5 kHz), and the sound pressure is large mainly in a high frequency region (for example, 1.5 kHz to 4 kHz). (Note that since the sound pressure measured in FIG. 79 is the sound pressure in the ear canal 1 cm behind the ear canal entrance, it is considered that the effect of the sound pressure enhancement effect by the bare ear gain is seen at 2.5 kHz to 3.5 kHz. Even if this is subtracted and interpreted, it is clear that the sound pressure is relatively higher in the high frequency region than in the low frequency region.) Thus, even when viewed from FIG. 79, the implementation of FIG. It can be seen that the frequency characteristics of the piezoelectric bimorph element 2525 used in Example 46 and the like are not flat, and the generation of air conduction sound on the low frequency side is relatively smaller than that on the high frequency side at about 1 kHz.

次に、図79に一点鎖線で示す通常接触状態の250gのグラフでは、非接触状態に比べ、1kHzよりも低周波領域側の数百Hzあたりから顕著な音圧増加が認められ、この増加は少なくとも2.5kHz程度まで続いている。従って、同一の振動源である圧電バイモルフ素子2525について、外耳道内で測定した音の周波数特性は、軟骨伝導経由の気導と直接気導では明らかな差が認められる。(つまり、軟骨伝導経由気導は直接気導に比べ、特に数百Hzから2.5kHzにおける音圧増加が大きい。)この結果、図79に一点鎖線で示す通常接触状態の250gのグラフに示すように、軟骨伝導経由の気導の場合、外耳道内での音圧は、結果として鼓膜に達する音の周波数特性が、実線で示す直接気導の場合よりも相対的にフラットに近づいている。   Next, in the graph of 250 g in the normal contact state shown by the one-dot chain line in FIG. 79, a significant increase in sound pressure is recognized from around several hundred Hz on the low frequency region side than 1 kHz, compared with the non-contact state. It continues to at least about 2.5 kHz. Therefore, regarding the piezoelectric bimorph element 2525 which is the same vibration source, a clear difference in the frequency characteristics of the sound measured in the ear canal is observed between air conduction via cartilage conduction and direct air conduction. (That is, the air pressure via cartilage conduction has a large increase in sound pressure especially from several hundred Hz to 2.5 kHz compared with direct air conduction.) As a result, a graph of 250 g in a normal contact state indicated by a one-dot chain line in FIG. As described above, in the case of air conduction via cartilage conduction, the sound pressure in the ear canal results in the frequency characteristics of the sound reaching the tympanic membrane being relatively flat compared to the case of direct air conduction indicated by a solid line.

さらに、図79に二点鎖線で示す外耳道閉鎖状態の500gでは、耳栓骨導効果によりさらに数百Hzから1kHzにおいて著しい音圧増加が認められ、同一の振動源である圧電バイモルフ素子2525について、通常接触状態の250gとも非接触状態とも明らかに異なる周波数特性の相違呈している。なお、二点鎖線で示す外耳道閉鎖状態の500gでは裸耳利得はなくなるので、外耳道開放状態で認められている2.5kHzから3.5kHzにおける音圧のピークによる影響が消失した結果が現れているものと考えられる。   Further, in 500 g of the external ear canal closed state indicated by a two-dot chain line in FIG. 79, a significant increase in sound pressure is recognized from several hundred Hz to 1 kHz due to the ear plug bone conduction effect, and the piezoelectric bimorph element 2525 which is the same vibration source is The difference in frequency characteristics is clearly different from that in the normal contact state of 250 g and the non-contact state. In addition, since the bare ear gain disappears in 500 g of the closed ear canal state indicated by the two-dot chain line, the result of disappearance of the influence of the sound pressure peak from 2.5 kHz to 3.5 kHz recognized in the open ear canal appears. It is considered a thing.

図81は、本発明の実施の形態に係る実施例53のブロック図である。実施例53は、図38の実施例25と同様にして、ステレオオーディオ情報を聴くことが可能な3Dテレビの観賞眼鏡2381として構成されており、3Dテレビ2301とともに3Dテレビ鑑賞システムをなす。そして、実施例25と同様にして、右ツル部2382に配置された右耳用軟骨伝導振動部2324の振動が接触部2363を介して右耳の付け根の軟骨の外側に伝達されるとともに、左ツル部2384に配置された左耳用軟骨伝導振動部2326の振動が接触部2364を介して左耳の付け根の軟骨の外側に伝達される。実施例53は実施例25と共通するところが多いので共通する部分には共通の番号を付し、必要のない限りこれ以上の説明を省略する。なお、図81では、図示を省略しているが、3Dテレビ2301の内部構成は、図38に示したものと同じである。   FIG. 81 is a block diagram of Example 53 according to the embodiment of the present invention. Example 53 is configured as 3D television viewing glasses 2381 capable of listening to stereo audio information in the same manner as Example 25 in FIG. 38, and forms a 3D television viewing system together with 3D television 2301. In the same manner as in Example 25, the vibration of the right ear cartilage conduction vibration portion 2324 disposed on the right temple portion 2382 is transmitted to the outside of the right ear root cartilage via the contact portion 2363 and the left ear The vibration of the left ear cartilage conduction vibration portion 2326 arranged in the vine portion 2384 is transmitted to the outside of the left ear root cartilage via the contact portion 2364. Since the embodiment 53 has a lot in common with the embodiment 25, common portions are denoted by common numbers, and further description is omitted unless necessary. Note that although not shown in FIG. 81, the internal configuration of the 3D television 2301 is the same as that shown in FIG.

なお、図81の実施例53は、図38の実施例25と同様にして、右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326として、図69の実施例46と同様の構造の圧電バイモルフ素子2525を用いている。つまり、右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326は、軟骨伝導における周波数特性と逆傾向の直接気導発生周波数特性を示すものであり、ほぼ1kHz程度を境に低周波側の気導発生が相対的に高周波側のそれよりも小さいものを採用している。具体的には図81の実施例53に採用された右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326は、500Hzから1kHzまでの平均気導出力と1kHzから2.5kHzまでの平均気導出力の差が、気導を想定して設計された平均的な通常スピーカと比較して5dB以上異なったもので、通常スピーカとしては望ましくない周波数特性を呈するものである。   In addition, Example 53 of FIG. 81 is the same structure as Example 46 of FIG. 69 as cartilage conduction vibration part 2324 for right ears and cartilage conduction vibration part 2326 for left ears similarly to Example 25 of FIG. The piezoelectric bimorph element 2525 is used. That is, the right ear cartilage conduction vibration unit 2324 and the left ear cartilage conduction vibration unit 2326 exhibit direct air conduction frequency characteristics that are opposite to the frequency characteristics in cartilage conduction, and have a low frequency around 1 kHz. The air conduction on the side is relatively smaller than that on the high frequency side. Specifically, the right-ear cartilage conduction vibration portion 2324 and the left-ear cartilage conduction vibration portion 2326 employed in the embodiment 53 of FIG. 81 have an average air conduction output from 500 Hz to 1 kHz, and 1 kHz to 2.5 kHz. The difference in average air conduction output is 5 dB or more different from an average normal speaker designed assuming air conduction, and exhibits an undesirable frequency characteristic as a normal speaker.

図81の実施例53が図38の実施例25と異なるのは、上記のような右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326を駆動するに際し、周波数特性修正部4936を介して行う点である。周波数特性修正部4936には、軟骨伝導特有の周波数特性を考慮して外耳道内で気導音となる音圧の周波数特性がフラットに近づくよう修正する軟骨伝導イコライザ4938が設けられる。軟骨伝導イコライザ4938は基本的には右耳用軟骨伝導振動部2324および左耳用軟骨伝導振動部2326への駆動信号の周波数特性を等しく修正するが、右耳用軟骨伝導振動部2324と左耳用軟骨伝導振動部2326のバラつきを個別に修正するのにも利用できる。周波数特性修正部4936には、さらに高周波をカットするための軟骨伝導ローパスフィルタ4940(例えば10kHz以上をカット)が設けられる。これは、実施例53における右耳用軟骨伝導振動部2324と左耳用軟骨伝導振動部2326が耳を覆わない形状なので、外部への不快な気導発散を防止するためである。このローパスフィルタの特性は、軟骨伝導に有利な周波数帯域(例えば10kHz以下)についてはカットしないことも考慮して定められる。なお、オーディオ装置として、可聴域(例えば10kHzから20kHz)およびそれ以上の周波数域をカットすることは音質上不利であるので、外部への不快な気導発散を考慮しなくてもよい環境下では軟骨伝導ローパスフィルタ4940の機能を手動でオフできるよう構成する。   The embodiment 53 shown in FIG. 81 differs from the embodiment 25 shown in FIG. 38 in that the frequency characteristic correction section 4936 is used when the right ear cartilage conduction vibration section 2324 and the left ear cartilage conduction vibration section 2326 are driven. It is a point to do through. The frequency characteristic correction unit 4936 is provided with a cartilage conduction equalizer 4938 that corrects the frequency characteristic of the sound pressure that becomes an air conduction sound in the ear canal in consideration of the frequency characteristic peculiar to cartilage conduction so as to approach a flat. The cartilage conduction equalizer 4938 basically corrects the frequency characteristics of the drive signals to the right ear cartilage conduction vibration unit 2324 and the left ear cartilage conduction vibration unit 2326, but the right ear cartilage conduction vibration unit 2324 and the left ear It can also be used to individually correct the variation in the cartilage conduction vibration portion 2326 for use. The frequency characteristic correcting unit 4936 is further provided with a cartilage conduction low-pass filter 4940 (for example, cutting 10 kHz or more) for cutting high frequencies. This is because the right-ear cartilage conduction vibration portion 2324 and the left-ear cartilage conduction vibration portion 2326 in Example 53 have shapes that do not cover the ears, and thus prevent unpleasant air conduction divergence to the outside. The characteristics of the low-pass filter are determined in consideration of not cutting a frequency band advantageous for cartilage conduction (for example, 10 kHz or less). As an audio device, it is disadvantageous in terms of sound quality to cut an audible range (for example, 10 kHz to 20 kHz) and higher frequency range. Therefore, in an environment where it is not necessary to consider unpleasant air divergence to the outside. The function of the cartilage conduction low-pass filter 4940 can be manually turned off.

図82は、本発明の実施の形態に係る実施例54のブロック図である。実施例54は、図8の実施例4と同様にして、携帯電話5001として構成されている。実施例54は実施例4と共通するところが多いので共通する部分には共通の番号を付し、必要のない限り説明を省略する。なお、図82の実施例54は、図81の実施例53と同様にして、軟骨伝導振動ユニット228の振動源として図69の実施例46と同様の構造の圧電バイモルフ素子2525を用いている。つまり、軟骨伝導振動ユニット228の振動源は、軟骨伝導における周波数特性と逆傾向の直接気導発生周波数特性を示すものであり、ほぼ1kHz程度を境に低周波側の気導発生が相対的に高周波数側のそれよりも小さいものを採用している。具体的には図82の実施例54に採用された圧電バイモルフ素子は、実施例52と同様にして、500Hzから1kHzまでの平均気導出力と1kHzから2.5kHzまでの平均気導出力の差が、気導を想定して設計された平均的な携帯電話用のスピーカと比較して5dB以上異なったもので、通常スピーカとしては望ましくない周波数特性を呈するものである。   FIG. 82 is a block diagram of Example 54 according to the embodiment of the present invention. The embodiment 54 is configured as a mobile phone 5001 in the same manner as the embodiment 4 of FIG. Since the embodiment 54 has a lot in common with the embodiment 4, common portions are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted unless necessary. 82 uses the piezoelectric bimorph element 2525 having the same structure as that of the embodiment 46 of FIG. 69 as the vibration source of the cartilage conduction vibration unit 228 in the same manner as the embodiment 53 of FIG. That is, the vibration source of the cartilage conduction vibration unit 228 exhibits a direct air conduction frequency characteristic that is opposite to the frequency characteristic in cartilage conduction, and the air conduction on the low frequency side is relatively relative to about 1 kHz. The smaller one is used on the high frequency side. Specifically, in the piezoelectric bimorph element employed in Example 54 of FIG. 82, the difference between the average air conduction output from 500 Hz to 1 kHz and the average air conduction output from 1 kHz to 2.5 kHz is the same as in Example 52. However, it is 5 dB or more different from an average cellular phone speaker designed for air conduction, and exhibits frequency characteristics that are undesirable for a normal speaker.

図82の実施例54が図8の実施例4と異なるのは、上記のような軟骨伝導振動ユニット228の振動源の圧電バイモルフ素子を駆動するに際し、高周波をカットするための軟骨伝導ローパスフィルタ5040(例えば2.5kHz以上をカット)および軟骨伝導イコライザ5038を介して行う点である。軟骨伝導イコライザ5038は、実施例53と同様にして、軟骨伝導特有の周波数特性を考慮して外耳道内で気導音となる音圧の周波数特性がフラットに近づくよう修正する。軟骨伝導イコライザ5038を介した音信号は、軟骨伝導特有の周波数特性を考慮した周波数特性の修正が行われているので、直接気導の発生を前提とするテレビ電話用のスピーカ51への音信号とは周波数特性が異なったものとなる。   The embodiment 54 of FIG. 82 differs from the embodiment 4 of FIG. 8 in that the cartilage conduction low-pass filter 5040 for cutting high frequencies when driving the piezoelectric bimorph element of the vibration source of the cartilage conduction vibration unit 228 as described above. (For example, cut at 2.5 kHz or higher) and a cartilage conduction equalizer 5038. Similarly to the embodiment 53, the cartilage conduction equalizer 5038 corrects the frequency characteristic of the sound pressure that becomes an air conduction sound in the ear canal in consideration of the frequency characteristic peculiar to the cartilage conduction so as to approach a flat. Since the sound signal sent through the cartilage conduction equalizer 5038 has been corrected for the frequency characteristic in consideration of the frequency characteristic peculiar to cartilage conduction, the sound signal to the speaker 51 for the video phone on the premise of occurrence of direct air conduction. And have different frequency characteristics.

実施例54の軟骨伝導イコライザ5038はさらに、押圧センサ242により耳穴が塞がれて耳栓骨導効果が生じている状態が検知された時、修正用周波数特性を通常接触状態の周波数特性用から耳栓骨導効果発生状態の周波数特性用に自動的に切換える。この際に切換えられる周波数特性修正の差は、例えば図79における一点鎖線(通常接触250g)と二点差線(外耳道閉鎖500g)との差に相当する。具体的には、耳栓骨導効果が生じたときに低音域が強調され過ぎることがないようにするとともに、外耳道の閉鎖による裸耳利得の消失を補償するような周波数特性の修正を行い、耳栓骨導効果の有無で音質が変化するのを緩和する。   In the cartilage conduction equalizer 5038 of the embodiment 54, when the state where the ear hole is blocked and the effect of the ear plug bone conduction is detected by the pressure sensor 242, the correction frequency characteristic is changed from that for the frequency characteristic in the normal contact state. Automatic switching for the frequency characteristics of the state where the ear plug effect is generated. The difference in the frequency characteristic correction that is switched at this time corresponds to, for example, the difference between the one-dot chain line (normal contact 250 g) and the two-dot chain line (the ear canal closure 500 g) in FIG. Specifically, the low frequency range is not over-emphasized when the ear plug bone conduction effect occurs, and the frequency characteristic is corrected to compensate for the disappearance of the naked ear gain due to the closure of the ear canal, Relieves the change in sound quality with or without the ear plug bone conduction effect.

実施例54における軟骨伝導ローパスフィルタ5040は、耳に聞こえる帯域の音が外部に漏れるのを防止して、プライバシーを保護することを目的とするものであり、特に静寂時に有用なものである。このような軟骨伝導ローパスフィルタ5040の特性は、耳軟骨への接触による音圧増強効果の著しい周波数帯域(例えば2.5kHz以下)についてはカットしないことも考慮して定められる。携帯電話の音声は元々3kHz以上がカットされているが、裸耳利得なしでも軟骨伝導による音圧増強効果が高い数百Hzから2.5kHz程度の帯域を活用し、かつ、軟骨伝導特有の効果が出る帯域外の2.5kHz以上の周波数はカットすることによって、上記のようなプライバシー保護を合理的に図ることができる。なお、上記のように軟骨伝導ローパスフィルタ5040の効果は特に静寂時に重要なので、手動でオンオフ可能とする、または、図75の実施例50における環境騒音マイク4638のようなものを設けて静寂時のみ自動的にオンするよう構成するのが望ましい。なお、手動でオンオフ可能とした構成において、軟骨伝導イコライザ5038が耳栓骨導効果発生状態の周波数特性用となっているときは、騒音が大きいことが想定されるので、軟骨伝導ローパスフィルタ5040が手動でオンされていれば強制的にオフするよう構成する。   The cartilage conduction low-pass filter 5040 in the embodiment 54 is intended to protect the privacy by preventing the sound in the band that can be heard by the ear from leaking to the outside, and is particularly useful when quiet. Such characteristics of the cartilage conduction low-pass filter 5040 are determined in consideration of not cutting a frequency band (for example, 2.5 kHz or less) in which the sound pressure enhancement effect due to contact with the ear cartilage is significant. Cell phone audio is originally cut at 3kHz or more, but it uses a band of several hundreds of Hz to 2.5kHz, which has a high sound pressure enhancement effect due to cartilage conduction, even without a bare ear gain, and is unique to cartilage conduction. The above-mentioned privacy protection can be rationally achieved by cutting the frequency of 2.5 kHz or more outside the band where the noise occurs. As described above, the effect of the cartilage conduction low-pass filter 5040 is particularly important at the time of silence. Therefore, it can be turned on and off manually, or an environment noise microphone 4638 in the embodiment 50 of FIG. It is desirable to configure it to turn on automatically. In the configuration that can be manually turned on / off, when the cartilage conduction equalizer 5038 is used for the frequency characteristics in the state where the ear plug effect is generated, it is assumed that the noise is large. It is configured to forcibly turn off if it is manually turned on.

上記各実施例に示した本発明における種々の特徴の実施は上記の実施例に限るものではない。例えば、上記の実施例53および実施例54では、軟骨伝導を経た最終的な気導音の周波数特性をフラットに近いものとするにあたり、通常の気導発生周波数特性と異なる周波数特性の気導音の発生をもたらす軟骨伝導振動源と軟骨伝導イコライザを併用したものであるが、このうちの一方を省略することも可能である。例えば、軟骨伝導振動源として軟骨伝導の周波数特性とよくマッチするものを用いたときは軟骨伝導イコライザを省略することができる。また、これとは逆に、軟骨伝導振動源としては通常の気導スピーカに準じた気導音の発生をもたらす周波数特性のものを採用し、軟骨伝導を経た最終的な気導の周波数特性をフラットに近いものとするための機能を軟骨伝導イコライザに集中させる構成も可能である。   The implementation of various features of the present invention shown in the above embodiments is not limited to the above embodiments. For example, in Example 53 and Example 54 described above, when the frequency characteristic of the final air conduction sound that has passed through cartilage conduction is close to flat, the air conduction sound having a frequency characteristic different from the normal air conduction generation frequency characteristic. However, one of them can be omitted. For example, when a cartilage conduction vibration source that matches well with the frequency characteristics of cartilage conduction is used, the cartilage conduction equalizer can be omitted. On the other hand, as the cartilage conduction vibration source, the one with the frequency characteristic that generates air conduction sound according to the normal air conduction speaker is adopted, and the frequency characteristic of the final air conduction after cartilage conduction is adopted. It is also possible to have a configuration in which functions for achieving a flat shape are concentrated on the cartilage conduction equalizer.

図83は、本発明の実施の形態に係る実施例55に関する斜視図および断面図であり、携帯電話5101として構成される。なお、実施例55は、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525の保持構造および後述するTコイルの付加を除き図69に示した実施例46と共通なので、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 83 is a perspective view and a cross-sectional view related to Example 55 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 5101. Since Example 55 is common to Example 46 shown in FIG. 69 except for the holding structure of the cartilage conduction vibration source 2525 constituted by a piezoelectric bimorph element and the addition of a T coil described later, the same reference numerals are given to the common parts. The description is omitted unless it is necessary.

まず実施例55における軟骨伝導振動源2525の保持構造について説明する。図83(A)の斜視図に明らかなように、携帯電話5101における左右の角部には、硬質材料からなる軟骨伝導部5124および5126が設けられている。この軟骨伝導部5124および5126としては、たとえばABS樹脂、繊維強化プラスチック、靱性の高いファインセラミックスなどが好適である。軟骨伝導部5124および5126と携帯電話5101の筐体の間には、ビニール系、ウレタン系などの弾性体5165bおよび5165aが介在しており、振動隔離材および緩衝材として機能している。   First, the holding structure of the cartilage conduction vibration source 2525 in Embodiment 55 will be described. As is apparent from the perspective view of FIG. 83A, cartilage conduction portions 5124 and 5126 made of a hard material are provided at the left and right corners of the mobile phone 5101. As the cartilage conduction portions 5124 and 5126, for example, ABS resin, fiber reinforced plastic, fine ceramic with high toughness, and the like are suitable. Between the cartilage conduction parts 5124 and 5126 and the housing of the mobile phone 5101, vinyl-based and urethane-based elastic bodies 5165b and 5165a are interposed, and function as vibration isolating materials and buffer materials.

さらに、図83(B)および(C)に明らかなように、軟骨伝導部5124および5126は、その内側において圧電バイモルフ素子2525を保持する構造となっている。そして圧電バイモルフ素子2525は、弾性体5165bおよび5165aの介在により携帯電話5101の筐体には直接接触しない保持構造となっている。これによって、圧電バイモルフ素子2525の振動エネルギーを軟骨伝導部5124および5126に集中させ、携帯電話5101の筐体には分散しないようにしている。   Further, as is apparent from FIGS. 83B and 83C, the cartilage conduction portions 5124 and 5126 have a structure that holds the piezoelectric bimorph element 2525 inside thereof. The piezoelectric bimorph element 2525 has a holding structure that does not directly contact the casing of the mobile phone 5101 due to the intervention of the elastic bodies 5165b and 5165a. Thus, the vibration energy of the piezoelectric bimorph element 2525 is concentrated on the cartilage conduction parts 5124 and 5126 so as not to be dispersed in the casing of the mobile phone 5101.

また、図83(A)に破線で示すように、実施例55における携帯電話5101の上部中央内部にはTコイル5121が配置されている。Tコイル5121は、対応するTコイルを備えた補聴器に対し電磁誘導で音情報を伝達するためのものである。Tコイルによる音情報の伝達と軟骨伝導による音情報の伝達の関係については、後述する。   Further, as indicated by a broken line in FIG. 83A, a T-coil 5121 is disposed inside the upper center of the mobile phone 5101 in the embodiment 55. The T coil 5121 is used to transmit sound information by electromagnetic induction to a hearing aid provided with a corresponding T coil. The relationship between the transmission of sound information by the T coil and the transmission of sound information by cartilage conduction will be described later.

図84は、図83の実施例55のブロック図であり、同一部分には図83と同一番号を付して説明を省略する。また、図84のブロック図の構成は、図82における実施例54のブロック図と共通点が多く、これらを援用することができるので共通の構成については同一の番号を付して説明を省略する。   FIG. 84 is a block diagram of the embodiment 55 shown in FIG. 83. The same parts as those in FIG. Also, the configuration of the block diagram of FIG. 84 has many common points with the block diagram of the embodiment 54 in FIG. 82, and since these can be used, the same numbers are assigned to the common configurations and the description is omitted. .

すでに述べたように、実施例55はTコイル5121を有し、携帯電話5101の使用者がTコイルを備えた補聴器を装着している場合、Tコイル5121による電磁誘導で音情報を補聴器に伝達することができる。Tコイルを備えた補聴器は、Tコイル機能をオンオフできるとともに、Tコイルをオンさせた場合において補聴器のマイクのオンオフを選択できるよう構成されているものもある。これに対応し、実施例55の携帯電話5101では、操作部9の操作に応答してスイッチ5121aをオンオフし、Tコイル5121を機能させるかどうか選択することができる。そしてTコイル5121のオンが選択された場合には、これに連動して圧電バイモルフ素子2525を含む軟骨伝導振動ユニット228を強制的にオフさせるためのスイッチ5121bが設けられている。   As described above, the embodiment 55 has the T coil 5121, and when the user of the mobile phone 5101 wears the hearing aid equipped with the T coil, the sound information is transmitted to the hearing aid by electromagnetic induction by the T coil 5121. can do. Some hearing aids equipped with a T-coil can turn on and off the T-coil function, and when the T-coil is turned on, some hearing aids can be turned on and off. Corresponding to this, in the mobile phone 5101 of the 55th embodiment, it is possible to select whether or not the T-coil 5121 is caused to function by turning on and off the switch 5121a in response to the operation of the operation unit 9. A switch 5121b for forcibly turning off the cartilage conduction vibration unit 228 including the piezoelectric bimorph element 2525 is provided in conjunction with selection of ON of the T coil 5121.

すでに説明したように、軟骨伝導は耳に栓をした状態においても、耳栓骨導効果を伴って外耳道内部に気導音を発生する。この結果、補聴器によって外耳道口が塞がれている場合でも、Tコイル5121のオンなしに圧電バイモルフ素子2525を振動源とする軟骨伝導により音を聞くことができる。軟骨伝導は、基本的に軟骨伝導部5124または5126を耳軟骨に接触させることによって生じるが、軟骨伝導部5124または5126を補聴器に接触させることによりその振動が補聴器周囲の耳軟骨に伝導することによって外耳道内に気導音を発生することによっても可能である。また、軟骨伝導部5124または5126の当て方によっては、耳軟骨および補聴器の両者への接触が生じ、上記の併存状態で外耳道内に気導音を発生することもできる。このように、本発明の携帯電話5101はTコイル5121をオフした状態でも補聴器の使用者による利用が可能である。   As already explained, even when the cartilage conduction is plugged in the ear, an air conduction sound is generated inside the external auditory canal with the effect of the ear plug bone conduction. As a result, even when the ear canal is blocked by the hearing aid, sound can be heard by cartilage conduction using the piezoelectric bimorph element 2525 as a vibration source without the T coil 5121 being turned on. Cartilage conduction is basically caused by bringing the cartilage conduction part 5124 or 5126 into contact with the ear cartilage, but by bringing the cartilage conduction part 5124 or 5126 into contact with the hearing aid, the vibration is conducted to the ear cartilage around the hearing aid. It is also possible to generate air conduction sound in the ear canal. Further, depending on how the cartilage conduction portion 5124 or 5126 is applied, contact with both the ear cartilage and the hearing aid occurs, and air conduction sound can be generated in the external auditory canal in the above-described coexistence state. As described above, the mobile phone 5101 of the present invention can be used by the user of the hearing aid even when the T-coil 5121 is turned off.

スイッチ5121bは、スイッチ5121aのオンによりTコイル5121を機能させようとしたときに上記のような軟骨伝導が同時に生じ、通常のTコイルによる音の聴取に比べて違和感が生じるのを防止するとともに、Tコイル5121の動作時には不要な軟骨伝導による電力消費を防止するためのものである。なお、誤操作によりTコイル5121をオンしたときの軟骨伝導の連動オフが故障と混同されるのを防止するため、大画面表示部205に表示される操作部9の操作メニューに通常はTコイル5121をオンするためのメニューが現れないよう構成し、所定の手順を踏んで意図的に操作部9を操作しない限りTコイル5121がオンとならないよう構成するのが望ましい。   The switch 5121b prevents the above-described cartilage conduction from occurring simultaneously when the T-coil 5121 is caused to function when the switch 5121a is turned on, and prevents a sense of incongruity compared to the normal listening of the sound by the T-coil. This is to prevent power consumption due to unnecessary cartilage conduction during the operation of the T coil 5121. It should be noted that the T-coil 5121 is usually displayed in the operation menu of the operation unit 9 displayed on the large screen display unit 205 in order to prevent the interlocking off of cartilage conduction when the T-coil 5121 is turned on by an erroneous operation from being confused with a failure. It is desirable to configure so that the menu for turning on does not appear, and the T coil 5121 is not turned on unless the operation unit 9 is intentionally operated by following a predetermined procedure.

図85は、上記の実施例55における携帯電話5101における振動エネルギーの分布を説明するための側面図であり、図2と共通するところが多いので、共通する部分には同一番号を付し、説明を省略する。図83に示したように、圧電バイモルフ素子2525を直接保持している軟骨伝導部5124および5126は弾性体5165bおよび5165aの介在により携帯電話5101の筐体に保持されている。これによって、圧電バイモルフ素子2525の振動は、軟骨伝導部5124および5126から効果的に耳軟骨に伝導されるとともに、携帯電話5101の筐体には圧電バイモルフ素子2525が直接接触しないため、その振動が伝わりにくくなっている。つまり、圧電バイモルフ素子2525の振動エネルギーが軟骨伝導部5124および5126に集中し、携帯電話5101の筐体には分散しない構造となっている。   FIG. 85 is a side view for explaining the distribution of vibration energy in the mobile phone 5101 in the above-mentioned embodiment 55, and since there are many places in common with FIG. Omitted. As shown in FIG. 83, the cartilage conduction portions 5124 and 5126 directly holding the piezoelectric bimorph element 2525 are held in the casing of the mobile phone 5101 through the elastic bodies 5165b and 5165a. Accordingly, the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 is effectively conducted to the ear cartilage from the cartilage conduction portions 5124 and 5126, and the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 is not directly in contact with the casing of the mobile phone 5101. It is difficult to communicate. That is, the vibration energy of the piezoelectric bimorph element 2525 is concentrated on the cartilage conduction parts 5124 and 5126 and is not dispersed in the casing of the mobile phone 5101.

図85で具体的に説明すると、軟骨伝導部5124および5126に振動エネルギーが集中しているので、携帯電話5101の筐体表面における位置(1)および(2)(図中の丸付き数字1、2を参照)の振動加速度および振幅が最も大きく、携帯電話5101の筐体における軟骨伝導部5124および5126の中間の位置(3)(図中の丸付き数字3を参照)では振動加速度および振幅が若干小さくなる。そして位置(4)、位置(5)(図中の丸付き数字4、5を参照)の順に、位置(1)および(2)から離れるほど、携帯電話5101の筐体表面における振動加速度および振幅が小さくなっていく。例えば位置(1)および(2)からそれぞれ5cm以上離れた位置(5)における携帯電話5101の筐体表面における振動加速度および振幅は、軟骨伝導部5124および5126表面における振動加速度および振幅の1/4以下(25%以下)となる。図85(A)はこのような振動分布の携帯電話5101を右耳28に当てて好適な軟骨伝導を得ている状態を示し、図85(B)は携帯電話5101を左耳30に当てて同様に好適な軟骨伝導を得ている状態を示す。   Specifically, in FIG. 85, since vibration energy is concentrated on the cartilage conduction portions 5124 and 5126, the positions (1) and (2) on the surface of the casing of the mobile phone 5101 (circled numbers 1, 2) is the largest, and at a position (3) between the cartilage conduction portions 5124 and 5126 in the casing of the mobile phone 5101 (see the circled number 3 in the figure), the vibration acceleration and amplitude are Slightly smaller. Then, in the order of position (4), position (5) (see circled numbers 4 and 5 in the figure), the vibration acceleration and amplitude on the housing surface of the mobile phone 5101 the further away from the positions (1) and (2). Is getting smaller. For example, the vibration acceleration and amplitude on the surface of the casing of the mobile phone 5101 at a position (5) separated from the positions (1) and (2) by 5 cm or more are ¼ of the vibration acceleration and amplitude on the surfaces of the cartilage conduction portions 5124 and 5126. Or less (25% or less). FIG. 85A shows a state in which the mobile phone 5101 having such vibration distribution is placed on the right ear 28 to obtain a suitable cartilage conduction, and FIG. 85B shows the state where the mobile phone 5101 is placed on the left ear 30. Similarly, a state where a suitable cartilage conduction is obtained is shown.

上記のような軟骨伝導のための振動エネルギーが外耳道入口部の耳軟骨との接触想定部に集中する特徴は、図83から図85に示した実施例55に限るものではなく、すでに説明した他の実施例のいくつかにおいても現れているものである。例えば、実施例1〜3、11〜14、29〜33、35、36、42〜44、46〜50、52、55は、接触想定部における振動加速度または振動の振幅が、接触想定部から離れた部分における振動加速度または振動の振幅よりも大きくなっている例であり、特に後述のように実施例29、30〜33、42〜43、46〜50、52、55のような構成ではそれが顕著であり、後述する理由により、接触想定部を中心に接触想定部から離れるに従い、振動加速度、または振動の振幅が単調減少する。   The characteristic that the vibration energy for cartilage conduction as described above concentrates on the contact assumed portion of the ear canal with the ear cartilage is not limited to the embodiment 55 shown in FIG. 83 to FIG. It also appears in some of the examples. For example, in Examples 1-3, 11-14, 29-33, 35, 36, 42-44, 46-50, 52, 55, the vibration acceleration or vibration amplitude in the contact assumption portion is far from the contact assumption portion. This is an example that is larger than the vibration acceleration or vibration amplitude in the portion, and particularly in the configurations of Examples 29, 30 to 33, 42 to 43, 46 to 50, 52, and 55 as described later. For the reason described later, the vibration acceleration or the amplitude of vibration monotonously decreases as the distance from the contact assumption portion increases with the contact assumption portion as a center.

なお、本発明において軟骨伝導のための振動エネルギーを集中させる接触想定部は、筐体から突出しておらず、携帯電話の使用を妨げるような形状をとらない。さらに接触想定部は、筐体の上下中心軸からも左右中心軸からも外れた位置にあり、外耳道入口部の耳軟骨との接触に好適な配置となっている。具体的には接触想定部は携帯電話の角部または角部近傍の上辺部または側面部にある。換言すれば、上記の配置構成により、耳輪への接触なしに外壁表面を外耳道入口部周辺の耳軟骨の少なくとも一部に接触させる好適な構成が得られる。   In the present invention, the contact assumed portion for concentrating vibration energy for cartilage conduction does not protrude from the housing and does not take a shape that hinders the use of the mobile phone. Furthermore, the contact assumption portion is located at a position deviating from the vertical central axis and the horizontal central axis of the housing, and is suitably arranged for contact with the ear cartilage at the entrance to the ear canal. Specifically, the contact assumption portion is in the corner portion of the mobile phone or the upper side portion or the side portion near the corner portion. In other words, the arrangement described above provides a suitable configuration in which the outer wall surface is brought into contact with at least a part of the ear cartilage around the ear canal entrance without contact with the ear ring.

上記のように、本発明では、図83から図85の実施例55だけでなく、他の実施例でも外耳道入口部の耳軟骨との接触想定部に振動エネルギーを集中させることができる。この特徴を分類すると、まず第1に、実施例29、実施例30、実施例31の変形例2、実施例32、実施例33、および実施例55は接触想定部と携帯電話筐体の間を弾性体で隔離することによりこれを実現した例である。第2に実施例29、実施例30、実施例32、実施例33は、圧電バイモルフ素子の主振動方向を避けてこれを携帯電話筐体に支持させることにより接触想定部に振動エネルギーを集中させる例である。第3に実施例30、実施例31、および実施例47は接触想定部とこれを支持する携帯電話筐体との接触面積を減少させることにより、接触想定部に振動エネルギーを集中させる例である。第4に実施例42から実施例44、実施例46とその変形例、実施例48から実施例50、実施例52、および実施例55は、振動子の保持位置を接触部近傍に限定することにより接触想定部に振動エネルギーを集中させる例である。第5に実施例46とその変形例、実施例48から実施例50、実施例52、および実施例55は接触想定部の材質を携帯電話筐体と異なったものにすることにより接触想定部に振動エネルギーを集中させる例である。なお、上記分類において重複している実施例があることから明らかなように、上記に分類した特徴は実際には複数組み合わせて採用することが可能である。   As described above, according to the present invention, vibration energy can be concentrated not only in the embodiment 55 shown in FIGS. 83 to 85 but also in other embodiments in the contact assumed portion of the ear canal with the ear cartilage. When this feature is classified, first of all, in Example 29, Example 30, Modification Example 2 of Example 31, Example 32, Example 33, and Example 55, the contact assumption part and the mobile phone casing are This is an example in which this is realized by isolating with an elastic body. Secondly, in Example 29, Example 30, Example 32, and Example 33, vibration energy is concentrated on the contact assumed portion by avoiding the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element and supporting it on the mobile phone casing. It is an example. Third, Example 30, Example 31, and Example 47 are examples in which vibration energy is concentrated on the contact assumed part by reducing the contact area between the contact assumed part and the mobile phone casing that supports the contact assumed part. . Fourthly, in Examples 42 to 44, Example 46 and their modifications, Examples 48 to 50, Example 52, and Example 55, the holding position of the vibrator is limited to the vicinity of the contact portion. This is an example in which vibration energy is concentrated on the contact assumed portion. Fifth, Example 46 and its modified examples, Examples 48 to 50, Example 52, and Example 55 can be made into a contact assumption part by making the material of the contact assumption part different from the cellular phone housing. This is an example of concentrating vibration energy. It should be noted that, as is clear from the overlapping examples in the above classification, it is possible to actually employ a combination of a plurality of features classified above.

上記本発明の種々の特徴は、上記の実施例に限るものではない。例えば、実施例55の変形例として、図83(B)に断面を示す弾性体5165bおよび5165aにそれぞれ圧電バイモルフ素子2525の断面よりも大きな穴を開け、この穴を通して圧電バイモルフ素子2525を軟骨伝導部5124および5126に保持するよう構成することも可能である。この場合は、圧電バイモルフ素子2525が弾性体5165bおよび5165aにも直接接触しない構造となり、圧電バイモルフ素子2525の振動エネルギーが弾性体5165bおよび5165aを介して携帯電話5101の筐体に分散するのを防止することが可能となる。   The various features of the present invention are not limited to the above embodiments. For example, as a modified example of the embodiment 55, a hole larger than the cross section of the piezoelectric bimorph element 2525 is formed in each of the elastic bodies 5165b and 5165a whose cross section is shown in FIG. 83 (B), and the piezoelectric bimorph element 2525 is inserted into the cartilage conduction portion through this hole. It can also be configured to be held in 5124 and 5126. In this case, the piezoelectric bimorph element 2525 is not in direct contact with the elastic bodies 5165b and 5165a, and the vibration energy of the piezoelectric bimorph element 2525 is prevented from being distributed to the casing of the mobile phone 5101 via the elastic bodies 5165b and 5165a. It becomes possible to do.

また、上記の実施例55は、図69に示した実施例46と同様にして一つの圧電バイモルフ素子2525の両端の振動を左右の軟骨伝導部5124および5126に伝える構造となっているが、実施例55のような特徴の実施はこれに限るものではない。例えば図65の実施例42のように圧電バイモルフ素子2525の片側をカンチレバー構造に支持する構造に図83の実施例55の保持構造を応用してもよい。さらには、図77の実施例52のように右耳用の圧電バイモルフ素子2525bおよび左耳用の圧電バイモルフ素子2525aを採用する構成において、これらをそれぞれカンチレバー構造に支持する際に、図83の実施例55の保持構造を応用してもよい。   In addition, the embodiment 55 has a structure for transmitting vibrations at both ends of one piezoelectric bimorph element 2525 to the left and right cartilage conduction portions 5124 and 5126 in the same manner as the embodiment 46 shown in FIG. Implementation of features such as Example 55 is not limited to this. For example, the holding structure of the embodiment 55 of FIG. 83 may be applied to a structure in which one side of the piezoelectric bimorph element 2525 is supported by a cantilever structure as in the embodiment 42 of FIG. Further, in the configuration employing the right-ear piezoelectric bimorph element 2525b and the left-ear piezoelectric bimorph element 2525a as in the embodiment 52 of FIG. 77, when these are supported by the cantilever structure, the implementation of FIG. The holding structure of Example 55 may be applied.

なお、すでに述べたように、図1から図7における実施例1から実施例3および図77の実施例52のように右耳用と左耳用の軟骨伝導振動部が独立に制御できるものでは、耳軟骨に接触させていない振動部の振動を止めることができる。この場合、軟骨伝導部5124を右耳28に当てている状態を示す図85(A)において軟骨伝導部5126の振動を止めた場合の振動エネルギーの分布は、位置(1)における振動加速度および振幅が最も大きく、次いで、位置(3)、位置(2)、位置(4)そして位置(5)の順に振動加速度および振幅が小さくなっていく。これに対し、軟骨伝導部5126を左耳30に当てている状態を示す図85(B)において軟骨伝導部5124の振動を止めた場合の振動エネルギーの分布は、位置(2)における振動加速度および振幅が最も大きく、次いで、位置(3)、位置(1)、位置(4)そして位置(5)の順に振動加速度および振幅が小さくなっていく。   As already described, the right ear and left ear cartilage conduction vibrators can be independently controlled as in the first to third embodiments in FIGS. 1 to 7 and the fifth embodiment in FIG. 77. The vibration of the vibrating part that is not in contact with the ear cartilage can be stopped. In this case, in FIG. 85A showing a state where the cartilage conduction portion 5124 is applied to the right ear 28, the vibration energy distribution when the vibration of the cartilage conduction portion 5126 is stopped is the vibration acceleration and amplitude at the position (1). The vibration acceleration and amplitude decrease in the order of position (3), position (2), position (4), and position (5). On the other hand, in FIG. 85B showing the state where the cartilage conduction portion 5126 is applied to the left ear 30, the distribution of vibration energy when the vibration of the cartilage conduction portion 5124 is stopped is the vibration acceleration at the position (2) and The amplitude is the largest, and then the vibration acceleration and amplitude become smaller in the order of position (3), position (1), position (4) and position (5).

図86は、本発明の実施の形態に係る実施例56に関する斜視図および断面図であり、携帯電話5201として構成される。なお、実施例56は、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525の保持方向を除き図83に示した実施例55と共通なので、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 86 is a perspective view and a cross-sectional view regarding Example 56 according to the embodiment of the present invention, which is configured as a mobile phone 5201. In addition, since Example 56 is common with Example 55 shown in FIG. 83 except the holding direction of the cartilage conduction vibration source 2525 configured by the piezoelectric bimorph element, the same number is assigned to the common part unless it is necessary. Description is omitted.

図83の実施例55では、軟骨伝導振動源2525の金属板2597が携帯電話5101の正面と平行になるよう配置されており、主振動方向はGUI表示部3405と直交する向きである。これに対し、図86の実施例56では、軟骨伝導振動部5225の金属板2599が携帯電話5201の正面と垂直になるよう配置されており、この結果、図65(C)に示す実施例42の第1変形例等と同様にして、軟骨伝導振動部5225の主振動方向はGUI表示部3405と平行になる。実施例56の構成は、図85に示す場合と同じように携帯電話5201の角部(軟骨伝導部5124または5126)の正面側を耳軟骨に当てた上で、実施例42の第1変形例と同様にして角部の上面側を軽く突き上げるような形で耳軟骨に当てる使用に好適である。なお、軟骨伝導部5124または5126には振動が集中しているので、単に角部(軟骨伝導部5124または5126)の正面側を耳軟骨に当てるだけでも、充分な軟骨伝導を得ることができる。   83, the metal plate 2597 of the cartilage conduction vibration source 2525 is arranged so as to be parallel to the front surface of the mobile phone 5101, and the main vibration direction is perpendicular to the GUI display unit 3405. On the other hand, in the embodiment 56 of FIG. 86, the metal plate 2599 of the cartilage conduction vibration portion 5225 is disposed so as to be perpendicular to the front surface of the mobile phone 5201. As a result, the embodiment 42 shown in FIG. In the same manner as the first modification example, the main vibration direction of the cartilage conduction vibration unit 5225 is parallel to the GUI display unit 3405. As in the case shown in FIG. 85, the configuration of the embodiment 56 is the first modification of the embodiment 42 after the front side of the corner portion (cartilage conduction portion 5124 or 5126) of the mobile phone 5201 is applied to the ear cartilage. It is suitable for the use which touches the ear cartilage in the form which pushes up the upper surface side of a corner | angular part lightly like. Since the vibration is concentrated on the cartilage conduction portion 5124 or 5126, sufficient cartilage conduction can be obtained by simply placing the front side of the corner (cartilage conduction portion 5124 or 5126) on the ear cartilage.

また、図86の実施例56では軟骨伝導振動部5225の主振動方向が携帯電話5201の正面(GUI表示部3405を含む)と平行になっているため、携帯電話5201の外面のうちの大面積を占める正面および裏面に伝達される振動成分が小さい。この結果、これら大面積部分で発生する気導音による音漏れをさらに小さくすることができる。   86, since the main vibration direction of the cartilage conduction vibration unit 5225 is parallel to the front surface of the mobile phone 5201 (including the GUI display unit 3405), the large area of the outer surface of the mobile phone 5201 The vibration component transmitted to the front and back surfaces occupying is small. As a result, sound leakage due to the air conduction sound generated in these large areas can be further reduced.

なお、上記における図86の実施例56のような向きの軟骨伝導振動部5225は、実施例56に限らず、また、図69の実施例46、図71の実施例46および図74の実施例49等、他の実施例にも採用することができる。   Note that the cartilage conduction vibration portion 5225 in the direction as in the embodiment 56 of FIG. 86 is not limited to the embodiment 56, and the embodiment 46 of FIG. 69, the embodiment 46 of FIG. 71, and the embodiment of FIG. It can also be employed in other embodiments such as 49.

図87は、本発明の実施の形態に係る実施例57に関するブロック図であり、携帯電話5301として構成される。実施例57は、軟骨伝導振動源となる圧電バイモルフ素子5325の駆動回路を携帯電話5301の各部に電源を供給するパワーマネジメント回路とともにワンチップの統合パワーマネジメントIC5303として構成したものである。   FIG. 87 is a block diagram related to Example 57 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 5301. In Example 57, a drive circuit of a piezoelectric bimorph element 5325 serving as a cartilage conduction vibration source is configured as a one-chip integrated power management IC 5303 together with a power management circuit that supplies power to each part of the mobile phone 5301.

統合パワーマネジメントIC5303は、パワーマネジメント部5353を有し、バッテリー5348からの電源供給に基づいて、電話通信部を構成するデジタルベースバンド部5312、アナログベースバンド部5313およびアンテナ5345に接続されるRF回路部5322等に所定の異なる電源電圧をそれぞれ供給する。パワーマネジメント部5353は、さらに、他の実施例で示した制御部39等に該当するアプリケーションプロセッサ5339、カメラ部5317(他の実施例で示した背面主カメラおよびテレビ電話用内側カメラをまとめて図示)、表示部5305における液晶表示装置5343およびタッチパネル5368等に所定の異なる電源電圧をそれぞれ供給する。アプリケーションプロセッサ5339は、メモリ5337(プログラム保持機能およびデータ書込保持機能をまとめて図示)と連携して携帯電話5301全体を制御するとともに、メモリカード5319(スロットおよびカードをまとめて図示)およびUSB(登録商標)接続端子5320を介した外部機器と信号授受可能である。   The integrated power management IC 5303 includes a power management unit 5353, and is connected to a digital baseband unit 5312, an analog baseband unit 5313, and an antenna 5345 that constitute a telephone communication unit based on power supply from the battery 5348. A predetermined different power supply voltage is supplied to each of the units 5322 and the like. The power management unit 5353 further includes an application processor 5339 corresponding to the control unit 39 and the like shown in the other embodiments, a camera unit 5317 (the rear main camera and the video phone inner camera shown in the other embodiments are collectively illustrated. ), A predetermined different power supply voltage is supplied to the liquid crystal display device 5343 and the touch panel 5368 in the display portion 5305, respectively. The application processor 5339 controls the entire mobile phone 5301 in cooperation with the memory 5337 (the program holding function and the data writing holding function are collectively shown), and the memory card 5319 (the slot and the card are shown together) and the USB ( Signals can be exchanged with an external device via a registered trademark connection terminal 5320.

パワーマネジメント部5353は、また、統合パワーマネジメントIC5303内部の制御部5321、アナログフロントエンド部5336、テレビ電話スピーカ5351用のアンプ5341、軟骨伝導音響処理部5338、チャージポンプ回路5354等にもそれぞれ所定の異なる電源電圧をそれぞれ電源電圧を供給する。チャージポンプ回路5354は、高電圧を要する圧電バイモルフ素子5325のために昇圧を行うためのものである。   The power management unit 5353 also has predetermined control units 5321 in the integrated power management IC 5303, an analog front end unit 5336, an amplifier 5341 for a videophone speaker 5351, a cartilage conduction acoustic processing unit 5338, a charge pump circuit 5354, and the like. Supply different power supply voltages. The charge pump circuit 5354 is for boosting the voltage for the piezoelectric bimorph element 5325 requiring a high voltage.

アナログフロントエンド部5336は、統合パワーマネジメントIC5303外部のアプリケーションプロセッサ5339からアナログ音声信号を受け取り、アンプ5341を介してテレビ電話スピーカ5351に供給するとともに、イヤホンジャック5313および軟骨伝導音響処理部5338にもアナログ音声信号を供給する。また、アナログフロントエンド部5336は、マイク5323で拾った使用者のアナログ音声信号を外部のアプリケーションプロセッサ5339に伝達する。   The analog front end unit 5336 receives an analog audio signal from the application processor 5339 outside the integrated power management IC 5303 and supplies the analog audio signal to the videophone speaker 5351 via the amplifier 5341. Supply audio signals. The analog front end unit 5336 transmits the user's analog audio signal picked up by the microphone 5323 to an external application processor 5339.

チャージポンプ回路5354は外付け端子5355aおよび5355bを介して接続される外付けコンデンサ5355と協働して昇圧動作を行い、圧電バイモルフ素子5325の駆動に必要な電圧をアンプ5340に供給する。これによって、アナログフロントエンド部5336からの音声信号は、軟骨伝導音響処理部5338およびアンプ5340を介して圧電バイモルフ素子5325を駆動する。なお、軟骨伝導音響処理部5338の機能の例としは、図8の実施例4で示した音質調整部238および波形反転部240、図82の実施例54で示した軟骨伝導ローパスフィルタ5040、軟骨伝導イコライザ5038等が該当するが、これに限られるものではない。   The charge pump circuit 5354 performs a step-up operation in cooperation with the external capacitor 5355 connected through the external terminals 5355a and 5355b, and supplies a voltage necessary for driving the piezoelectric bimorph element 5325 to the amplifier 5340. As a result, the audio signal from the analog front end unit 5336 drives the piezoelectric bimorph element 5325 via the cartilage conduction acoustic processing unit 5338 and the amplifier 5340. As examples of functions of the cartilage conduction acoustic processing unit 5338, the sound quality adjustment unit 238 and the waveform inversion unit 240 shown in Example 4 of FIG. 8, the cartilage conduction low-pass filter 5040 shown in Example 54 of FIG. A conductive equalizer 5038 or the like is applicable, but is not limited to this.

制御部5321は、統合パワーマネジメントIC5303外部のアプリケーションプロセッサ5339とデジタル制御信号の授受を行い、パワーマネジメント部5353の制御を行う。また、制御部5321は、アプリケーションプロセッサ5339の指示に基づいてアナログフロントエンド部5336を制御し、アプリケーションプロセッサ5339から受け取ったアナログ音声信号をテレビ電話スピーカ5351の駆動のためにアンプ5341に送るか軟骨伝導音響処理部5338に送るかの切換え等を行う。また、アナログフロントエンド部5336は切換えに伴うボツ音がイヤホンジャック5313等に出力されない処理等も行う。   The control unit 5321 exchanges digital control signals with the application processor 5339 outside the integrated power management IC 5303 to control the power management unit 5353. In addition, the control unit 5321 controls the analog front end unit 5336 based on an instruction from the application processor 5339, and sends the analog audio signal received from the application processor 5339 to the amplifier 5341 for driving the videophone speaker 5351 or the cartilage conduction. Switching between transmission to the acoustic processing unit 5338 and the like are performed. In addition, the analog front end unit 5336 performs a process in which the click sound accompanying the switching is not output to the earphone jack 5313 or the like.

さらに、制御部5321は、統合パワーマネジメントIC5303外部のアプリケーションプロセッサ5339とデジタル制御信号の授受を行い、上記で例示した音質調整、波形反転、軟骨伝導ローパスフィルタ、軟骨伝導イコライザ等に関する軟骨伝導音響処理部の制御を行う。   Further, the control unit 5321 exchanges digital control signals with the application processor 5339 outside the integrated power management IC 5303, and performs the cartilage conduction acoustic processing unit related to the sound quality adjustment, waveform inversion, cartilage conduction low pass filter, cartilage conduction equalizer, and the like exemplified above. Control.

上記のように、図87の実施例57では、軟骨伝導振動部の駆動回路をパワーマネジメント回路とともにワンチップの統合ICとして構成したので、軟骨伝導振動部の駆動を直接行えるとともに、携帯電話内の種々の構成要素への電源電圧供給と統括して軟骨伝導振動部への電源電圧供給を行うことができ、その制御も統括的に行うことができる。また、軟骨伝導振動部のための軟骨伝導音響処理部もパワーマネジメント部とともにワンチップの統合ICとすることにより、音響処理のための制御とパワーマネジメント部の制御も統括的に行うことができる。軟骨伝導振動部として圧電バイモルフ素子を採用する場合、その駆動には高電圧を要するが、図87の実施例57のように軟骨伝導振動部の駆動回路をパワーマネジメント部とともにワンチップの統合ICとして構成することで、昇圧回路のための別チップの追加なしに圧電バイモルフ素子の駆動が可能となる。さらに、軟骨伝導振動部の駆動に特有の軟骨伝導音響処理部もパワーマネジメント部とともにワンチップの統合ICとすることにより圧電バイモルフ素子の音声信号制御も統合することができる。従って、統合ICに通常の音声信号を入力し、統合ICに軟骨伝導振動部を接続するだけで、好適な軟骨伝導機能を携帯電話に付与することが可能となる。   As described above, in Example 57 of FIG. 87, the drive circuit of the cartilage conduction vibration unit is configured as a one-chip integrated IC together with the power management circuit, so that the cartilage conduction vibration unit can be directly driven and Power supply voltage supply to the cartilage conduction vibration unit can be performed in an integrated manner with supply of power supply voltage to various components, and control thereof can also be performed in an integrated manner. In addition, since the cartilage conduction acoustic processing unit for the cartilage conduction vibration unit is a one-chip integrated IC together with the power management unit, control for acoustic processing and control of the power management unit can be performed in an integrated manner. When a piezoelectric bimorph element is used as the cartilage conduction vibration unit, a high voltage is required for driving, but the drive circuit of the cartilage conduction vibration unit is integrated with the power management unit as a one-chip integrated IC as in Example 57 of FIG. By configuring, the piezoelectric bimorph element can be driven without adding another chip for the booster circuit. Furthermore, the cartilage conduction acoustic processing unit unique to the driving of the cartilage conduction vibration unit can be integrated with the power management unit as well as the audio signal control of the piezoelectric bimorph element by using a one-chip integrated IC. Therefore, a suitable cartilage conduction function can be imparted to the mobile phone simply by inputting a normal audio signal to the integrated IC and connecting the cartilage conduction vibration unit to the integrated IC.

さらに、アナログフロントエンド部もパワーマネジメント部とともにワンチップの統合ICとすることにより、音声信号出力の切換え調整も一括して行うことができる。具体的には、軟骨伝導振動部の機能を含めた携帯電話全体の機能に関する統合ICとアプリケーションプロセッサとの間のデジタル制御信号の授受および統合ICとアプリケーションプロセッサとの間のアナログ音声信号の授受を統合して行うことができる。   Furthermore, the analog front end unit and the power management unit are integrated into a one-chip integrated circuit, so that switching adjustment of audio signal output can be performed collectively. Specifically, the exchange of digital control signals between the integrated IC and the application processor related to the functions of the entire mobile phone including the function of the cartilage conduction vibration unit and the exchange of analog audio signals between the integrated IC and the application processor Can be integrated.

図87の実施例57のように、軟骨伝導振動部の駆動回路をパワーマネジメント部とともにワンチップの統合ICとして構成する回路構成は、これまで説明してきた種々の実施例に適用することができる。   As in the embodiment 57 of FIG. 87, the circuit configuration in which the drive circuit of the cartilage conduction vibration unit is configured as a one-chip integrated IC together with the power management unit can be applied to various embodiments described so far.

図88は、本発明の実施の形態に係る実施例58に関する斜視図および断面図であり、携帯電話5401として構成される。なお、実施例58は、後述する気導音による音漏れ対策のための構成を除き図83に示した実施例55と共通なので、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 88 is a perspective view and a cross-sectional view related to Example 58 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 5401. Since Example 58 is the same as Example 55 shown in FIG. 83 except for the configuration for countermeasures against sound leakage caused by air-conducted sound, which will be described later, the same reference numerals are given to the common parts and the description will be made unless necessary. Omitted.

図88の実施例58では、図83に示した実施例55と同様にして、軟骨伝導振動源2525を保持している硬質材料の軟骨伝導部5124および5126から弾性体5165bおよび5165aを介して携帯電話5401の筐体に若干の振動が伝わる。これによって、携帯電話5401の外面のうちの大面積を占める正面および裏面が振動し、気導音による若干の音漏れが発生する。図88の実施例58では、このような音漏れへの対策として、GUI表示部3405およびマイク23の部分を除き携帯電話5401の筐体外面を弾性体5463で被覆する。この際、弾性体5463は、携帯電話5401の筐体と一体化するよう接着する。なお、GUI表示部3405の部分は、GUI操作を妨げないよう開口部となっている。また、マイク23の部分は、図11の実施例5と同様にして音声の気導を妨げないスポンジ状構造等のマイクカバー部467として構成される。   In the embodiment 58 of FIG. 88, in the same manner as the embodiment 55 shown in FIG. 83, the cartilage conduction portions 5124 and 5126 of the hard material holding the cartilage conduction vibration source 2525 are carried through the elastic bodies 5165b and 5165a. Some vibration is transmitted to the housing of the telephone 5401. As a result, the front and back surfaces occupying a large area of the outer surface of the mobile phone 5401 vibrate, and some sound leakage due to air conduction sound occurs. In Example 58 of FIG. 88, as a countermeasure against such sound leakage, the outer surface of the casing of the mobile phone 5401 is covered with an elastic body 5463 except for the GUI display portion 3405 and the microphone 23. At this time, the elastic body 5463 is bonded so as to be integrated with the housing of the mobile phone 5401. Note that a portion of the GUI display unit 3405 is an opening so as not to hinder the GUI operation. Further, the microphone 23 is configured as a microphone cover portion 467 having a sponge-like structure or the like that does not hinder air conduction as in the fifth embodiment of FIG.

携帯電話5401の筐体外面を被覆する弾性体5463は、弾性体5165bおよび5165aと同一またはこれに近似するビニール系、ウレタン系など振動隔離材および緩衝材とするのが望ましい。これによって、図88の実施例58では、軟骨伝導振動源2525を保持している硬質材料の軟骨伝導部5124および5126が、弾性体5165b、5165aおよび弾性体5463を介して包まれた上で携帯電話5401の筐体に接触している。従って、軟骨伝導振動源2525自身は携帯電話5401の筐体に直接接触することがない。   The elastic body 5463 that covers the outer surface of the casing of the cellular phone 5401 is preferably a vibration isolation material and a buffer material such as vinyl and urethane similar to or similar to the elastic bodies 5165b and 5165a. Thus, in the embodiment 58 of FIG. 88, the cartilage conduction portions 5124 and 5126 made of a hard material holding the cartilage conduction vibration source 2525 are wrapped around the elastic bodies 5165b and 5165a and the elastic body 5463 and then carried. The phone 5401 is in contact with the housing. Accordingly, the cartilage conduction vibration source 2525 itself does not directly contact the casing of the mobile phone 5401.

また、弾性体5463は、図11の実施例5のような着脱可能なカバーではなく携帯電話5401の筐体表面の大面積部分と一体化するよう接着させられているので、その重量および弾性により携帯電話5401の筐体表面の大面積部分の振動をその振幅における内外両方向にわたって抑制するとともに振動エネルギーを吸収する。さらに、空気と接する携帯電話5401の表面にも弾性が生じる。これらによって、携帯電話5401の筐体に伝わった軟骨伝導振動源2525の振動に起因する携帯電話5401の筐体表面からの気導音の発生が緩和される。一方、弾性体5463は耳軟骨と音響インピーダンスが近似しているので、軟骨伝導部5124および5126から耳軟骨への軟骨伝導は良好である。なお、弾性体5463による携帯電話5401の筐体表面の被覆は、携帯電話5401が外部と衝突する際のプロテクタとしても機能する。   Further, since the elastic body 5463 is bonded to be integrated with a large area portion of the housing surface of the mobile phone 5401 instead of a removable cover as in the fifth embodiment of FIG. Vibration of a large area on the surface of the casing of the cellular phone 5401 is suppressed in both the inside and outside directions with respect to the amplitude and vibration energy is absorbed. Further, elasticity is generated on the surface of the mobile phone 5401 that is in contact with air. Accordingly, the generation of air conduction sound from the casing surface of the mobile phone 5401 due to the vibration of the cartilage conduction vibration source 2525 transmitted to the casing of the mobile phone 5401 is reduced. On the other hand, since the elastic body 5463 has an acoustic impedance similar to that of the ear cartilage, the cartilage conduction from the cartilage conduction parts 5124 and 5126 to the ear cartilage is good. Note that the cover of the housing surface of the mobile phone 5401 with the elastic body 5463 also functions as a protector when the mobile phone 5401 collides with the outside.

図89は、本発明の実施の形態に係る実施例59に関する斜視図および断面図であり、携帯電話5501として構成される。なお、実施例59は、気導音による音漏れ対策のための構成を除き図65に示した実施例42と共通なので、図89(B)および図89(C)の断面図については図65(A)および図65(B)の断面図と共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。また、図89(A)の斜視図については図88(A)の実施例58と共通するので、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 89 is a perspective view and a cross-sectional view regarding Example 59 according to the embodiment of the present invention, which is configured as a mobile phone 5501. Since Example 59 is common to Example 42 shown in FIG. 65 except for the configuration for measures against sound leakage due to air conduction sound, the sectional views of FIGS. 89B and 89C are shown in FIG. Portions common to those in the cross-sectional views of FIGS. 65A and 65B are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted unless necessary. Also, the perspective view of FIG. 89 (A) is the same as that of the embodiment 58 of FIG.

図89の実施例59では、携帯電話5501の側面3807および上面3807aから内側に延び、軟骨伝導振動源2525を保持している支持構造3800aの穴に圧電バイモルフ素子2525の一端が保持されている。このため、支持構造3800aから携帯電話5501の側面3807および上面3807aを介して軟骨伝導振動源2525の振動が携帯電話5501の筐体に伝わり、携帯電話5501の外面のうちの大面積を占める正面および裏面が振動する。そして、これによる気導音の発生による音漏れは、図86の実施例56の場合より大きい。しかしながら、図89の実施例59では、図88の実施例58と同様、このような音漏れへの対策として、GUI表示部3405およびマイク23の部分を除き携帯電話5501の筐体外面を弾性体5563で被覆する。この際、弾性体5563は携帯電話5501の筐体と一体化するよう接着する。なお、GUI表示部3405の部分は、GUI操作を妨げないよう開口部となっている。また、マイク23の部分は、図11の実施例5と同様にして音声の気導を妨げないスポンジ状構造等のマイクカバー部467として構成される。これらは、図88の実施例58と同様である。   In Example 59 of FIG. 89, one end of the piezoelectric bimorph element 2525 is held in the hole of the support structure 3800a extending inward from the side surface 3807 and the upper surface 3807a of the mobile phone 5501 and holding the cartilage conduction vibration source 2525. Therefore, the vibration of the cartilage conduction vibration source 2525 is transmitted from the support structure 3800a to the housing of the mobile phone 5501 through the side surface 3807 and the upper surface 3807a of the mobile phone 5501, and the front surface occupying a large area of the outer surface of the mobile phone 5501 The back side vibrates. And the sound leakage due to the generation of the air conduction sound is larger than that in the embodiment 56 of FIG. However, in the embodiment 59 of FIG. 89, as in the case of the embodiment 58 of FIG. 88, as a countermeasure against such sound leakage, the outer surface of the casing of the mobile phone 5501 is an elastic body except for the GUI display portion 3405 and the microphone 23. Cover with 5563. At this time, the elastic body 5563 is bonded so as to be integrated with the housing of the mobile phone 5501. Note that a portion of the GUI display unit 3405 is an opening so as not to hinder the GUI operation. Further, the microphone 23 is configured as a microphone cover portion 467 having a sponge-like structure or the like that does not hinder air conduction as in the fifth embodiment of FIG. These are the same as in the embodiment 58 of FIG.

携帯電話5501の筐体外面を被覆する弾性体5563は、図88の実施例58と同様にして、ビニール系、ウレタン系など振動隔離材および緩衝材とするのが望ましい。以上のような構成により、図89の実施例59においても、携帯電話5501の筐体表面の大面積部分の振動は、被覆される弾性体5563の重量および弾性によりその振幅における内外両方向にわたって抑制されるとともに、振動エネルギーが吸収される。さらに空気と接する携帯電話5501の表面にも弾性が生じる。これらによって、軟骨伝導振動源2525の振動に起因する携帯電話5501の筐体表面からの気導音の発生が緩和される。一方、弾性体5563は耳軟骨と音響インピーダンスが近似しているので、耳珠等の耳軟骨に当てるのに好適な部位である上部角3824から耳軟骨への軟骨伝導は良好である。また、弾性体5563による携帯電話5501の筐体表面の被覆が、携帯電話5501が外部と衝突する際のプロテクタとしても機能することも、図88の実施例58と同様である。   The elastic body 5563 that covers the outer surface of the casing of the cellular phone 5501 is desirably a vibration isolating material such as vinyl or urethane, and a cushioning material in the same manner as in the embodiment 58 of FIG. With the configuration as described above, also in the embodiment 59 of FIG. 89, the vibration of the large area portion of the housing surface of the mobile phone 5501 is suppressed in both the inner and outer directions in the amplitude by the weight and elasticity of the elastic body 5563 to be coated. At the same time, vibration energy is absorbed. Further, elasticity is also generated on the surface of the mobile phone 5501 in contact with air. As a result, the generation of air conduction sound from the housing surface of the mobile phone 5501 due to the vibration of the cartilage conduction vibration source 2525 is alleviated. On the other hand, since the acoustic impedance of the elastic body 5563 is similar to that of the ear cartilage, the cartilage conduction from the upper corner 3824, which is a portion suitable for being applied to the ear cartilage such as the tragus, to the ear cartilage is good. In addition, the covering of the casing surface of the mobile phone 5501 with the elastic body 5563 also functions as a protector when the mobile phone 5501 collides with the outside, as in the embodiment 58 in FIG.

図90は、本発明の実施の形態に係る実施例60に関する斜視図および断面図であり、携帯電話5601として構成される。なお、実施例60は、気導音による音漏れ対策のための構成を除き図69に示した実施例46と共通なので、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   90 is a perspective view and a cross-sectional view related to Example 60 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 5601. FIG. In addition, since Example 60 is common with Example 46 shown in FIG. 69 except the structure for the sound leakage countermeasure by air conduction sound, the same number is attached | subjected to a common part and description is abbreviate | omitted unless it is required. .

図90の実施例60では、図69の実施例46と同様にして、携帯電話5601の上部2つの角にプロテクタとなる弾性体部5663aおよび、5663bが設けられる。そして、その内側は軟骨伝導振動源2525の両端の保持部を兼ねるとともに、外側は耳軟骨に接触する軟骨伝導部を兼ねている。そしてこれら弾性体部5663aおよび5663bは、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する弾性材料(シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造、または、透明梱包シート材などにみられるような一層の空気泡群を合成樹脂の薄膜で分離密封した構造など)が採用される。   In the embodiment 60 of FIG. 90, similarly to the embodiment 46 of FIG. 69, elastic body portions 5663a and 5663b serving as protectors are provided at the upper two corners of the mobile phone 5601. The inner side also serves as holding parts at both ends of the cartilage conduction vibration source 2525, and the outer side also serves as a cartilage conduction part that contacts the ear cartilage. These elastic body parts 5663a and 5663b are elastic materials (silicone rubber, a mixture of silicone rubber and butadiene rubber, natural rubber, or a structure in which air bubbles are sealed, or In addition, a structure in which a single air bubble group such as that seen in a transparent packing sheet material is separated and sealed with a synthetic resin thin film is employed.

図90の実施例60においても、軟骨伝導振動源2525を保持している弾性体部5663aおよび、5663bの振動のうちの若干の成分が携帯電話5601の筐体に伝わり、携帯電話5601の外面のうちの大面積を占める正面および裏面が振動して気導音が発生する。しかしながら、図90の実施例60においても、上記の気導音に起因する音漏れへの対策として、弾性体部5663aおよび、5663bから同材料の弾性体5663がシート状に延長され、この弾性体5663がGUI表示部(図88および図99の3405と同一部分)およびマイク23の部分を除く携帯電話5601の筐体外面を被覆する。図90の実施例60においても、図88の実施例58および図89の実施例59と同様にして、弾性体5663は携帯電話5601の筐体と一体化するよう接着される。なお、GUI表示部3405の部分は、GUI操作を妨げないよう開口部となっている。また、マイク23の部分は、図11の実施例5と同様にして音声の気導を妨げないスポンジ状構造等のマイクカバー部467として構成される。これらは、図88の実施例58および図89の実施例59と同様である。   Also in the embodiment 60 of FIG. 90, some components of the vibrations of the elastic body portions 5663a and 5663b holding the cartilage conduction vibration source 2525 are transmitted to the casing of the mobile phone 5601, and on the outer surface of the mobile phone 5601. The front and back surfaces that occupy a large area vibrate and generate air conduction sound. However, also in Example 60 of FIG. 90, as a countermeasure against sound leakage caused by the above air conduction sound, the elastic body 5663 of the same material is extended from the elastic body portions 5663a and 5663b into a sheet shape, and this elastic body Reference numeral 5663 covers the outer surface of the casing of the cellular phone 5601 excluding the GUI display portion (the same portion as 3405 in FIGS. 88 and 99) and the microphone 23 portion. Also in the embodiment 60 of FIG. 90, the elastic body 5663 is bonded to be integrated with the housing of the mobile phone 5601 in the same manner as the embodiment 58 of FIG. 88 and the embodiment 59 of FIG. Note that a portion of the GUI display unit 3405 is an opening so as not to hinder the GUI operation. Further, the microphone 23 is configured as a microphone cover portion 467 having a sponge-like structure or the like that does not hinder air conduction as in the fifth embodiment of FIG. These are the same as Example 58 in FIG. 88 and Example 59 in FIG.

以上のような構成により、図90の実施例60においても、携帯電話5601の筐体表面の大面積部分の振動は、被覆される弾性体5663の重量および弾性によりその振幅における内外両方向にわたって抑制されるとともに、振動エネルギーが吸収される。さらに空気と接する携帯電話5601の表面にも弾性が生じる。これらによって、軟骨伝導振動源2525の振動に起因する携帯電話5601の筐体表面からの気導音の発生が緩和される。なお、弾性体5663による携帯電話5601の筐体表面の被覆は、弾性体部5663aおよび、5663b以外の部分のプロテクタとしても機能する。   With the above-described configuration, also in the embodiment 60 of FIG. 90, the vibration of the large area of the housing surface of the mobile phone 5601 is suppressed in both the inner and outer directions in the amplitude by the weight and elasticity of the elastic body 5663 to be coated. At the same time, vibration energy is absorbed. Further, elasticity is also generated on the surface of the mobile phone 5601 which is in contact with air. As a result, the generation of air conduction sound from the housing surface of the mobile phone 5601 due to the vibration of the cartilage conduction vibration source 2525 is alleviated. Note that the cover of the housing surface of the mobile phone 5601 with the elastic body 5663 also functions as a protector for portions other than the elastic body portions 5663a and 5663b.

図91は、本発明の実施の形態に係る実施例61に関する斜視図および断面図であり、携帯電話5701として構成される。なお、実施例61は、気導音による音漏れ対策のための構成を除き図83に示した実施例55と共通なので、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 91 is a perspective view and a cross-sectional view related to Example 61 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 5701. In addition, since Example 61 is common to Example 55 shown in FIG. 83 except for the configuration for countermeasures against sound leakage due to air conduction sound, common portions are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted unless necessary. .

図91の実施例61では、図83に示した実施例55と同様にして、硬質材料の軟骨伝導部5124および5126によって軟骨伝導振動源2525の両端を保持し、弾性体5165bおよび5165aを介して携帯電話5701の筐体に支持させている。この構造では、図88の実施例58でも説明したように、携帯電話5701の筐体に若干の振動が伝わり、その正面および裏面から発生する気導音による音漏れが発生する。図91の実施例61では、このような音漏れへの対策として、電池等を含む携帯電話5701の内部構成部品5748を携帯電話5701の筐体内面に押圧固着するねじ止め金属板などの押圧固着構造5701hを有する。これによって電池等を含む内部構成5748の重量が携帯電話5701の筐体と一体化し、筐体の大面積部分の振動をその振幅における内外両方向にわたって抑制するので気導音の発生が緩和される。   In Example 61 of FIG. 91, both ends of the cartilage conduction vibration source 2525 are held by the hard material cartilage conduction parts 5124 and 5126 in the same manner as Example 55 shown in FIG. 83, and elastic bodies 5165b and 5165a are interposed. The mobile phone 5701 is supported by the housing. In this structure, as described in the embodiment 58 of FIG. 88, some vibration is transmitted to the casing of the mobile phone 5701, and sound leakage due to air conduction sound generated from the front and back surfaces thereof occurs. In Example 61 of FIG. 91, as a countermeasure against such sound leakage, pressing and fixing such as a screw metal plate for pressing and fixing the internal component 5748 of the mobile phone 5701 including the battery or the like to the inner surface of the casing of the mobile phone 5701 is performed. Structure 5701h. As a result, the weight of the internal structure 5748 including the battery and the like is integrated with the housing of the mobile phone 5701, and the vibration of a large area of the housing is suppressed in both the inside and outside directions with respect to the amplitude, thereby reducing the occurrence of air conduction sound.

図91の実施例61では、さらに、携帯電話5701の筐体内の余剰空間は、不織布等からなる吸音充填材5701iで埋められている。これによって、携帯電話5701の筐体内の余剰空間が細分化されて筐体内の空気の共鳴を防止し、気導音の発生を緩和する。図91(C)では、理解の便のため内部構成5748、押圧固着構造5701hおよび吸音充填材5701iの充填を単純化して図示しているが、これらは実際には複雑な構造をとるものであって、押圧固着構造5701hも、図示のように内部構成5748を携帯電話5701の裏面側にのみ押圧固着するものに限るものではない。なお、携帯電話5701の筐体内の余剰空間を細分化するには、吸音充填材5701iの充填に代えて、筐体内側に隔壁を設けるようにしてもよい。   In Example 61 of FIG. 91, the surplus space in the casing of the mobile phone 5701 is further filled with a sound absorbing filler 5701i made of a nonwoven fabric or the like. As a result, the excess space in the casing of the mobile phone 5701 is subdivided to prevent the resonance of air in the casing and to reduce the generation of air conduction sound. In FIG. 91 (C), the internal structure 5748, the pressure fixing structure 5701h, and the filling of the sound absorbing filler material 5701i are simplified for convenience of understanding, but these actually have a complicated structure. Further, the press fixing structure 5701h is not limited to the structure in which the internal configuration 5748 is pressed and fixed only on the back surface side of the mobile phone 5701 as shown in the figure. In order to subdivide the excess space in the housing of the mobile phone 5701, a partition wall may be provided inside the housing instead of filling the sound absorbing filler 5701i.

上記各実施例に示した本発明における種々の特徴の実施は上記の実施例に限るものではない。例えば、上記の図88〜図90においては、携帯電話の外面のうちの大面積を占める裏面等の部分において被覆用の弾性体断面の厚さと筐体断面の厚さと同程度に図示している。しかしながら、筐体の強度を保つ限り筐体断面の厚さをできる限り薄くするとともにこれを被覆する弾性体断面の厚さをできる限り厚くし、あたかも筐体が弾性体で構成されるごとくして音漏れ防止効果をより高めてもよい。このとき、筐体内部に余剰空間細分化用の隔壁を設ける構成は強度を保持にも有利であり、筐体を薄くすることに寄与する。   The implementation of various features of the present invention shown in the above embodiments is not limited to the above embodiments. For example, in FIG. 88 to FIG. 90 described above, the thickness of the covering elastic body cross section and the casing cross section are approximately the same in the portions such as the back surface that occupy a large area of the outer surface of the mobile phone. . However, as long as the strength of the housing is maintained, the thickness of the cross section of the housing is made as thin as possible and the thickness of the cross section of the elastic body covering it is made as thick as possible, as if the housing is made of an elastic body. The sound leakage prevention effect may be further enhanced. At this time, a configuration in which a partition for surplus space subdivision is provided inside the housing is advantageous for maintaining strength and contributes to making the housing thinner.

また、図90に示した実施例60では、プロテクタ、軟骨伝導振動源2525の両端の保持部および軟骨伝導部を兼ねる弾性体部5663aおよび5663bと弾性体5663が同材料にて連続しているが、このような構成に限るものではない。例えば、弾性体部5663aおよび5663bと弾性体5663とは、分離された部品であってよく、必ずしも接触していなくてもよい。また、弾性体部5663aおよび5663bと弾性体5663とは、別材料で構成されていてもよい。   90, the elastic bodies 5663a and 5663b serving as the protectors, the holding parts at both ends of the cartilage conduction vibration source 2525 and the cartilage conduction part and the elastic body 5663 are continuous with the same material. The configuration is not limited to this. For example, the elastic body portions 5663a and 5663b and the elastic body 5663 may be separated parts and do not necessarily have to be in contact with each other. Further, the elastic body portions 5663a and 5663b and the elastic body 5663 may be made of different materials.

さらに、単純化のため、図88から図90に図示した実施例58から実施例60においては携帯電話筐体の振動を外部の弾性体で被覆抑制する構成を示し、図91の実施例61では携帯電話筐体の振動を携帯電話の内部構成の重量の押圧固着で抑制する構成を示した。しかしながら、これらは実施例のように別々に採用する場合に限らず、両者を併用して携帯電話筐体内部および外部からその振動を抑制するよう構成してもよい。   Further, for simplification, in the embodiment 58 to the embodiment 60 shown in FIGS. 88 to 90, the structure of suppressing the vibration of the mobile phone casing with an external elastic body is shown. In the embodiment 61 of FIG. The structure which suppressed the vibration of a mobile telephone housing | casing by the press fixation of the weight of the internal structure of a mobile telephone was shown. However, these are not limited to the case of adopting them separately as in the embodiment, and both may be used together to suppress the vibration from inside and outside the mobile phone casing.

図92は、本発明の実施の形態に係る実施例62に関する斜視図および側面図であり、固定電話5800として構成される。図92(A)の斜視図に示すように、固定電話5800は電話機本体5801およびコードレス受話器5881からなる。電話機本体5801には表示部5805、テレビ電話用カメラ5817、テレビ電話用のマイク5823、テレビ電話用のスピーカ5851などが設けられている。   FIG. 92 is a perspective view and a side view regarding Example 62 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a fixed telephone 5800. As shown in the perspective view of FIG. 92A, the fixed telephone 5800 includes a telephone body 5801 and a cordless receiver 5881. A telephone body 5801 is provided with a display portion 5805, a videophone camera 5817, a videophone microphone 5823, a videophone speaker 5851, and the like.

図92(B)は、固定電話5800の子機5881が充電器5848に立てられている状態を示す。子機5881は、図92(A)におけるコードレス受話器5881と同じものなので同一の番号で図示している。コードレス受話器または子機5881(以下、コードレス受話器5881で代表)は、図92(B)に示すように、緩やかな凸面をなす軟骨伝導部5824を有しており、この軟骨伝導部5824は、コードレス受話器5881が耳に当てられたとき、外耳道口を底とする耳の窪みに自然に納まり、広い面積で耳軟骨と接触するようになる。コードレス受話器または子機5881はまた、携帯電話の実施例で示したのと同様の送話部1423を有する。   FIG. 92B shows a state where the handset 5881 of the fixed telephone 5800 is set up on the charger 5848. The cordless handset 5881 is the same as the cordless handset 5881 in FIG. As shown in FIG. 92B, the cordless handset or handset 5881 (hereinafter, represented by the cordless handset 5881) has a cartilage conduction portion 5824 having a gentle convex surface. When the handset 5881 is put on the ear, it naturally fits in the dent of the ear with the ear canal opening at the bottom, and comes into contact with the ear cartilage over a wide area. The cordless handset or handset 5881 also has a transmitter 1423 similar to that shown in the mobile phone embodiment.

図92(C)は、コードレス受話器または子機5881の側面を図示しており、コードレス受話器(または子機)5881が耳30に当てられたとき、緩やかな凸面をなす軟骨伝導部5824が外耳道口を底とする耳の窪みに納まり、広い面積で耳軟骨と接触している様子を示している。図92(C)の側面図に明らかなように、実施例62では、軟骨伝導部5824は球面の一部をなす形状となっている。通常の受話器における耳あて部は、耳の前に閉空間を形成するために凹面をなしているが、本発明による軟骨伝導による受話器では逆に凸面となっていて、外耳道口を底とする耳の窪みによく馴染む自然な形状とすることができる。 FIG. 92C illustrates the side surface of the cordless handset or handset 5881. When the cordless handset (or handset) 5881 is placed on the ear 30, the cartilage conduction portion 5824 having a gentle convex surface is formed in the ear canal mouth. It shows that it is in the dent of the ear with the bottom in contact with the ear cartilage in a wide area. As is apparent from the side view of FIG. 92C, in Example 62, the cartilage conduction portion 5824 has a shape that forms part of a spherical surface. The ear-corresponding part in a normal handset has a concave surface to form a closed space in front of the ear. However, the earphone with the cartilage conduction according to the present invention has a convex surface, and the ear has the ear canal at the bottom. It can be made into a natural shape that fits well into the depression.

図93は、実施例62のブロック図であり、同一部分には図92と同一番号を付す。また、ブロック図の構成は図29の実施例17と共通する部分が多いので対応する部分にはこれらの各部と同一の番号を付す。そして、これら同一または共通部分については、特に必要のない限り、説明を省略する。さらに、同一の番号を付さなかった部分についても、例えばテレビ電話用カメラ5817は、図29の携帯電話1601におけるテレビ電話用内側カメラ17に対応しており、その機能は基本的には同じである。また、実施例62は固定電話であるので携帯電話とはシステムが異なるが、電話機能としての基本は同じなので、図93でも電話機能部5845として同様の図示をしている。電源部についても同様であり、電源は異なるが基本的な機能は同じなので同一の番号を付している。なお、図93では、電話機本体5801または充電器5848にコードレス受話器(または子機)5881を置いて充電を行うための充電用接点1448aおよび1548aを図示している。 FIG. 93 is a block diagram of the embodiment 62. The same parts as those in FIG. Also, since the configuration of the block diagram has many parts in common with the seventeenth embodiment of FIG. 29, the same numbers are assigned to the corresponding parts. The description of the same or common parts is omitted unless particularly necessary. Furthermore, for the parts that are not given the same numbers, for example, the videophone camera 5817 corresponds to the videophone inner camera 17 in the mobile phone 1601 of FIG. 29, and its function is basically the same. is there. Further, since the system of the embodiment 62 is a fixed telephone and is different from the system of the mobile phone, the basics as a telephone function are the same. The same applies to the power supply unit, and the same number is assigned since the basic functions are the same although the power supplies are different. In FIG. 93, charging contacts 1448a and 1548a for charging by placing a cordless handset (or handset) 5881 on the telephone body 5801 or the charger 5848 are shown.

図94は、実施例62およびその変形例におけるコードレス受話器の側断面図であり、軟骨伝導振動源をなす圧電バイモルフ素子と凸面となっている軟骨伝導部との関係を示すものである。図94(A)は実施例62のコードレス受話器5881の側断面図を示し、軟骨伝導部5824の内側に振動伝導体5827を固設し、この振動伝導体5827に圧電バイモルフ素子2525dの中央部を支持させている。圧電バイモルフ素子2525dの両端はフリーに振動でき、その反作用が振動伝導体5827を介して軟骨伝導部5824に伝達される。 FIG. 94 is a side sectional view of the cordless handset in Example 62 and its modification, and shows the relationship between the piezoelectric bimorph element that forms the cartilage conduction vibration source and the cartilage conduction portion that is a convex surface. FIG. 94 (A) shows a side sectional view of the cordless receiver 5881 of Example 62. A vibration conductor 5827 is fixed inside the cartilage conduction portion 5824, and the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525d is attached to the vibration conductor 5827. I support it. Both ends of the piezoelectric bimorph element 2525d can vibrate freely, and the reaction is transmitted to the cartilage conduction portion 5824 via the vibration conductor 5827.

図94(B)は、実施例62の第1変形例におけるコードレス受話器5881aの側断面図である。実施例62のコードレス受話器5881aにおける軟骨伝導部5824は球面の一部であったが、第1変形例における軟骨伝導部5824では、その形状が鈍角の円錐(コーン)状となっている。軟骨伝導部5824aの内側に振動伝導体5827aを固設して圧電バイモルフ素子2525eの中央部を支持させる構成は実施例62と共通である。 FIG. 94 (B) is a side sectional view of a cordless receiver 5881a according to a first modification of the embodiment 62. The cartilage conduction portion 5824 in the cordless handset 5881a of Example 62 is a part of a spherical surface, but the shape of the cartilage conduction portion 5824 in the first modification is an obtuse cone. The configuration in which the vibration conductor 5827a is fixed inside the cartilage conduction portion 5824a to support the central portion of the piezoelectric bimorph element 2525e is the same as that in the embodiment 62.

図94(C)は、実施例62の第2変形例におけるコードレス受話器5881bの側断面図である。第2変形例のコードレス受話器5881bにおける軟骨伝導部5824bの形状は、第1変形例と同様にして鈍角の円錐(コーン)状となっている。図94(C)における第2変形例では、軟骨伝導部5824bの内側に振動伝導体5827bを固設して圧電バイモルフ素子2525fの一端を支持させている。圧電バイモルフ素子2525fの他端はフリーに振動でき、その反作用が振動伝導体5827bを介して軟骨伝導部5824bに伝達される。 FIG. 94C is a side sectional view of a cordless receiver 5881b according to a second modification of the embodiment 62. The shape of the cartilage conduction portion 5824b in the cordless handset 5881b of the second modified example is an obtuse cone (cone) as in the first modified example. In the second modification in FIG. 94C, a vibration conductor 5827b is fixed inside the cartilage conduction portion 5824b to support one end of the piezoelectric bimorph element 2525f. The other end of the piezoelectric bimorph element 2525f can vibrate freely, and its reaction is transmitted to the cartilage conduction portion 5824b via the vibration conductor 5827b.

図94(D)は、実施例62の第3変形例におけるコードレス受話器5881cの側断面図である。第3変形例のコードレス受話器5881cにおける軟骨伝導部5824cの形状は、第1変形例および第2変形例と同様にして鈍角の円錐(コーン)状となっている。図94(D)における第2変形例では、低音側担当の圧電バイモルフ素子2525gおよび高音側担当の圧電バイモルフ素子2525fを、その振動面側が接するようそれぞれ軟骨伝導部5824cの内側に直接貼り付けている。これにより、圧電バイモルフ素子2525gおよび圧電バイモルフ素子2525fの振動が直接に軟骨伝導部5824cに伝達される。このように、周波数特性の異なる複数の軟骨伝導振動源を相補的に用いることにより、軟骨伝導の周波数特性を改善することができる。 FIG. 94D is a side cross-sectional view of the cordless receiver 5881c in the third modification example of the embodiment 62. FIG. The shape of the cartilage conduction portion 5824c in the cordless handset 5881c of the third modified example is an obtuse cone (cone) like the first modified example and the second modified example. In the second modified example in FIG. 94 (D), the piezoelectric bimorph element 2525g in charge of the bass side and the piezoelectric bimorph element 2525f in charge of the treble side are directly attached to the inside of the cartilage conduction portion 5824c so that the vibration surface side is in contact therewith. . Thereby, the vibrations of the piezoelectric bimorph element 2525g and the piezoelectric bimorph element 2525f are directly transmitted to the cartilage conduction portion 5824c. Thus, the frequency characteristics of cartilage conduction can be improved by using a plurality of cartilage conduction vibration sources having different frequency characteristics in a complementary manner.

図94(B)から図94(D)の各変形例では凸面の軟骨伝導部を円錐(コーン)状としているが、このように構成することにより、外耳道口の大きさの個人差にかかわらず、円錐(コーン)の側面が外耳道口にフィットし、外耳道口の全周からの軟骨伝導を実現できる。 In each modified example of FIGS. 94 (B) to 94 (D), the convex cartilage conduction portion has a conical shape, but this configuration makes it possible regardless of individual differences in the size of the ear canal mouth. The side of the cone fits to the ear canal mouth, and cartilage conduction from the entire circumference of the ear canal mouth can be realized.

図95は、本発明の実施の形態に係る実施例63に関する断面図であり、ステレオヘッドフォン5981として構成される。図93(A)はステレオヘッドフォン5981全体の断面図であり、右耳用軟骨伝導部5924および左耳用軟骨伝導部5926を有する。右耳用軟骨伝導部5924および左耳用軟骨伝導部5926はそれぞれ円錐(コーン)状の凸形状となっている。そして、右耳用軟骨伝導部5924の内側には、圧電バイモルフ素子2525iおよび圧電バイモルフ素子2525jがその振動面側が接するようそれぞれ貼り付けられている。この構造は、図94(D)における実施例62の第3変形例と基本的に共通である。同様にして、左耳用軟骨伝導部5926の内側にも、圧電バイモルフ素子2525kおよび圧電バイモルフ素子2525mがその振動面側が接するようそれぞれ貼り付けられている。   FIG. 95 is a cross-sectional view regarding Example 63 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a stereo headphone 5981. FIG. 93A is a cross-sectional view of the entire stereo headphone 5981, which includes a right ear cartilage conduction portion 5924 and a left ear cartilage conduction portion 5926. Each of the right ear cartilage conduction portion 5924 and the left ear cartilage conduction portion 5926 has a conical convex shape. The piezoelectric bimorph element 2525i and the piezoelectric bimorph element 2525j are attached to the inner side of the right ear cartilage conduction portion 5924 so that the vibration surfaces thereof are in contact with each other. This structure is basically the same as that of the third modification of the embodiment 62 in FIG. Similarly, the piezoelectric bimorph element 2525k and the piezoelectric bimorph element 2525m are attached to the inside of the left ear cartilage conduction portion 5926 so that the vibration surface side thereof is in contact therewith.

図95(B)および図95(C)は、軟骨伝導部5924および5926を円錐(コーン)状の凸面としたことにより、外耳道口の大きさの個人差にかかわらず軟骨伝導部が外耳道口にフィットさせることができることを説明するためのものであり、それぞれ、実施例63における右耳用軟骨伝導部5924の部分を拡大して示している。図95(B)は、外耳道口30aが比較的小さい個人がステレオヘッドフォン5981を使用した場合を示し、軟骨伝導部5924の円錐の比較的先端部分が外耳道口30aの全周に接している。これに対し、図95(C)は、外耳道口30aが比較的大きい個人がステレオヘッドフォン5891を使用した場合を示し、軟骨伝導部5924の円錐がより深く外耳道に入り込んで円錐の比較的根本の部分が外耳道口30aの全周に接している。しかしながら、図95(B)および図95(C)を考察すれば明らかなように、軟骨伝導部5924の円錐が外耳道口に入り込む深さは軟骨伝導には大きな影響はなく、軟骨伝導部5924を円錐状としたことにより、外耳道口の大きさの個人差にかかわらず軟骨伝導部が常に外耳道口全周に好適に接することがわかる。   95 (B) and 95 (C) show that the cartilage conduction portions 5924 and 5926 are conical convex surfaces, so that the cartilage conduction portion is connected to the ear canal mouth regardless of individual differences in the size of the ear canal mouth. It is for demonstrating that it can be made to fit, and has each expanded and shown the part of the cartilage conduction part 5924 for right ears in Example 63. FIG. 95 (B) shows a case where an individual with a relatively small ear canal opening 30a uses the stereo headphones 5981. The relatively distal end portion of the cone of the cartilage conduction portion 5924 is in contact with the entire circumference of the ear canal opening 30a. On the other hand, FIG. 95 (C) shows a case where an individual with a relatively large ear canal opening 30a uses the stereo headphone 5891, and the cone of the cartilage conduction portion 5924 penetrates deeper into the ear canal and a relatively basic portion of the cone. Is in contact with the entire circumference of the ear canal opening 30a. However, as is apparent from considering FIG. 95 (B) and FIG. 95 (C), the depth at which the cone of the cartilage conduction portion 5924 enters the ear canal mouth does not significantly affect the cartilage conduction. It can be seen that the conical shape ensures that the cartilage conduction portion always contacts the entire circumference of the ear canal mouth, regardless of individual differences in the size of the ear canal mouth.

なお、実施例63のように、円錐形状の凸面をなす軟骨伝導部と、軟骨伝導部に振動を伝達する軟骨伝導振動源とを有する音声出力装置を一対用いてステレオオーディオ出力装置を構成すれば、軟骨伝導部を左右から挟み込んでそれぞれ両耳の外耳道口に押圧できるので、円錐形状の凸面をなす軟骨伝導部と外耳道口の全周との好適な接触を図ることができる。   If the stereo audio output device is configured by using a pair of audio output devices having a cartilage conduction portion having a conical convex surface and a cartilage conduction vibration source for transmitting vibration to the cartilage conduction portion as in the embodiment 63, Since the cartilage conduction portion can be sandwiched from the left and right sides and pressed against the ear canal mouths of both ears, suitable contact between the conical cartilage conduction portion and the entire circumference of the ear canal mouth can be achieved.

なお、実施例63では、軟骨伝導部5924の円錐を、図94(D)における実施例62の第3変形例と同様に鈍角で構成しているが、これを必要に応じ鋭角に構成することは差し支えない。この場合、危険がないよう先端を丸めておく。また、実施例63では、軟骨伝導部5924および5926にそれぞれ同一の圧電バイモルフ素子を二つ貼り付けているが、これを図94(D)における実施例62の第3変形例のように周波数特性の異なるものとしてもよい。また、軟骨伝導部5924および5926にそれぞれ一つの圧電バイモルフ素子を設けるよう構成してもよい。その場合、直接貼り付けの他、図94(A)から図94(C)における実施例62およびその変形例のごとく振動伝導体を介して指示するよう構成してもよい。   In Example 63, the cone of the cartilage conduction portion 5924 is configured with an obtuse angle as in the third modification of Example 62 in FIG. 94 (D), but this is configured with an acute angle if necessary. Is fine. In this case, the tip is rounded so that there is no danger. Further, in Example 63, two identical piezoelectric bimorph elements are attached to the cartilage conduction portions 5924 and 5926, respectively, but this is the frequency characteristic as in the third modification of Example 62 in FIG. 94 (D). It may be different. Further, one piezoelectric bimorph element may be provided for each of the cartilage conduction portions 5924 and 5926. In that case, in addition to direct pasting, it may be configured to instruct through the vibration conductor as in the embodiment 62 and its modification in FIGS. 94 (A) to 94 (C).

上記の種々の本発明の特徴は上記の実施例に限らず、他の実施例による実施が可能である。例えば、上記実施例62および実施例63において、その軟骨伝導振動源として、圧電バイモルフ素子に換え、上記他の実施例に示したごとき電磁型振動子など他の振動源を採用することも可能である。また、上記実施例62は固定電話の受話器として、上記実施例63はヘッドフォンとして、それぞれ構成したが、上記の特徴の実施はこれに限るものではない。つまり上記の実施例において示した軟骨伝導振動部を凸面とすることに関する種々の特徴は、例えばイヤホン、または上記他の実施例に示したごときヘッドセットとして構成することも可能である。なお、本発明の固定電話への実施は、上記実施例62に示した特徴に限るものではなく、他の実施例において携帯電話等を実施例として示した種々の特徴は、適宜これらを固定電話の受話器として実施することが可能である。   The various features of the present invention described above are not limited to the above-described embodiments, and can be implemented by other embodiments. For example, in Example 62 and Example 63, as the cartilage conduction vibration source, it is also possible to adopt another vibration source such as an electromagnetic vibrator as shown in the other examples instead of the piezoelectric bimorph element. is there. In addition, although the embodiment 62 is configured as a landline telephone receiver and the embodiment 63 is configured as a headphone, the above-described features are not limited thereto. In other words, the various features relating to the convexity of the cartilage conduction vibration portion shown in the above embodiment can be configured as, for example, an earphone or a headset as shown in the other embodiments. The implementation of the present invention to the fixed telephone is not limited to the characteristics shown in the above-mentioned embodiment 62. Various characteristics of the mobile telephones and the like shown in the other embodiments as the embodiments are appropriately fixed. It can be implemented as a handset.

図96は、本発明の実施の形態に係る実施例64に関する斜視図、断面図および上面図であり、携帯電話6001として構成される。なお、実施例64は、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源2525(以下圧電バイモルフ素子2525と表記)の保持構造を除き図83に示した実施例55と共通なので、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 96 is a perspective view, a cross-sectional view, and a top view related to Example 64 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 6001. The embodiment 64 is the same as the embodiment 55 shown in FIG. 83 except for the holding structure of the cartilage conduction vibration source 2525 (hereinafter referred to as the piezoelectric bimorph element 2525) constituted by a piezoelectric bimorph element, and is therefore the same as the common portion. Descriptions will be omitted unless necessary with numbers.

図96の実施例64は、図83の実施例55と同様にして圧電バイモルフ素子2525の主振動方向はGUI表示部3405と直交する向きであるが、その保持構造に特徴がある。図96(A)は、実施例64の携帯電話を正面から見た斜視図であるが、圧電バイモルフ素子2525を保持する構造は、右耳用軟骨伝導部6024、左耳用軟骨伝導部6026およびこれらを繋ぐ連結部6027を硬質材料によって一体成型して成る。そして、右耳用軟骨伝導部6024の内側に圧電バイモルフ素子2525が支持され、その振動を直接右耳用軟骨伝導部6024に接触する右耳軟骨に伝達することが可能となっている。さらに、右耳用軟骨伝導部6024に支持された圧電バイモルフ素子2525の振動は振動伝導体となっている連結部6027を通じて左耳用軟骨伝導部6026にも伝わるので、左耳用軟骨伝導部6026を左耳軟骨に接触させることで軟骨伝導を得ることも可能となっている。   In the embodiment 64 of FIG. 96, as in the embodiment 55 of FIG. 83, the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 is perpendicular to the GUI display section 3405, but the holding structure is characterized. FIG. 96A is a perspective view of the mobile phone of Example 64 as viewed from the front. The structure for holding the piezoelectric bimorph element 2525 includes a right ear cartilage conduction portion 6024, a left ear cartilage conduction portion 6026, and FIG. A connecting portion 6027 that connects them is integrally formed of a hard material. The piezoelectric bimorph element 2525 is supported inside the right ear cartilage conduction portion 6024, and the vibration can be transmitted directly to the right ear cartilage contacting the right ear cartilage conduction portion 6024. Furthermore, the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 supported by the right ear cartilage conduction portion 6024 is also transmitted to the left ear cartilage conduction portion 6026 through the connecting portion 6027 serving as a vibration conductor, and thus the left ear cartilage conduction portion 6026. It is also possible to obtain cartilage conduction by contacting the left ear cartilage.

さらに、上記の硬質の一体成型構造は、エチレン系樹脂、ウレタン系樹脂など弾性体6065を介して携帯電話6001の筐体に取り付けられており、硬質の一体成型構造が携帯電話6001の筐体に直接接触することがないようになっている。従って、弾性体6065が振動隔離材および緩衝材として機能し、圧電バイモルフ素子2525の振動が携帯電話6001の筐体に伝わるのが緩和される。これによって携帯電話6001の筐体の振動によって発生する気導音によって隣にいる人に受話音が聞こえて迷惑をかけたりプライバシーが漏れたりする恐れが防止される。なお、弾性体6065は軟骨伝導のための振動は伝えるので、弾性体の角部の正面側を耳軟骨に当てても良好な軟骨伝導を得ることができる。   Further, the above-described rigid integral molding structure is attached to the casing of the mobile phone 6001 via an elastic body 6065 such as ethylene resin or urethane resin, and the rigid integral molding structure is attached to the casing of the cellular phone 6001. There is no direct contact. Therefore, the elastic body 6065 functions as a vibration isolating material and a buffer material, and the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 is alleviated from being transmitted to the casing of the mobile phone 6001. As a result, it is possible to prevent an adjacent person from hearing the incoming call sound due to the air conduction sound generated by the vibration of the casing of the mobile phone 6001, thereby causing inconvenience and leakage of privacy. Since the elastic body 6065 transmits vibration for cartilage conduction, good cartilage conduction can be obtained even when the front side of the corner of the elastic body is applied to the ear cartilage.

図96(B)は、図96(A)のB1−B1断面(携帯電話6001を中央から切った状態の断面)における携帯電話6001の上部断面図である。図96(B)は上部中央断面の様子を示しており、一体成型構造における右耳用軟骨伝導部6024の内側に圧電バイモルフ素子2525の端子2525bが設けられている側を保持端として片持ち支持されている様子がわかる。なお、詳細構造の図示は省略するが、右耳用軟骨伝導部6024の内側は端子2525bおよびその接続スペースならびに接続線取り出し溝を確保して圧電バイモルフ素子2525を保持している。   FIG. 96B is an upper cross-sectional view of the mobile phone 6001 in a B1-B1 cross section (a cross section in a state where the mobile phone 6001 is cut from the center) in FIG. FIG. 96 (B) shows the state of the upper central section, and cantilever support is performed with the side where the terminal 2525b of the piezoelectric bimorph element 2525 is provided inside the right ear cartilage conduction portion 6024 in the integrally molded structure. You can see what is being done. Although illustration of the detailed structure is omitted, the inner side of the right ear cartilage conduction portion 6024 retains the piezoelectric bimorph element 2525 by securing the terminal 2525b, its connection space, and the connection line extraction groove.

一方、図96(B)から明らかなように、圧電バイモルフ素子2525の他端2525cは自由振動端となっているとともに、慣性ウエイト(慣性錘)6025が取り付けられている。慣性ウエイト6025は他端2525cの重量を増加させることによって、他端2525cの動きを慣性によって抑制し、その反作用として圧電バイモルフ素子2525の振動により保持端側から取り出す振動エネルギーを増加させるためのものである。言い換えると、慣性ウエイト6025側を支点として圧電バイモルフ素子2525の保持端側が硬質の一体成型構造とともに振動する成分を増加させるものである。   On the other hand, as is apparent from FIG. 96B, the other end 2525c of the piezoelectric bimorph element 2525 is a free vibration end, and an inertia weight (inertial weight) 6025 is attached. The inertia weight 6025 increases the weight of the other end 2525c, thereby suppressing the movement of the other end 2525c due to inertia and increasing the vibration energy taken out from the holding end side by the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 as the reaction. is there. In other words, with the inertia weight 6025 side as a fulcrum, the holding end side of the piezoelectric bimorph element 2525 increases the component that vibrates together with the hard integrally formed structure.

また、図96(B)から明らかなように、連結部6027の厚みは、右耳用軟骨伝導部6024および左耳用軟骨伝導部6026よりも薄くなっており、携帯電話6001の内部部品を迂回して天秤棒状に右耳用軟骨伝導部6024と左耳用軟骨伝導部6026を連結するようになっている。これによって、携帯電話6001の上部に配置するのが好適な内側カメラ6017等をレイアウトすることが可能となっている。このように連結部6027の厚みは、右耳用軟骨伝導部6024と左耳用軟骨伝導部6026の位置関係を剛体的に固定するのに充分であればよく、図96に示す以外の連結構造も可能である。また、振動伝導体としての機能面から見た連結部6027の断面積も比較的小さくて充分なので、この点からも連結部6027に関しては携帯電話6001内部の部品配置との関係で自由度が大きい。   As is clear from FIG. 96B, the thickness of the connecting portion 6027 is thinner than the right ear cartilage conduction portion 6024 and the left ear cartilage conduction portion 6026, and bypasses the internal components of the mobile phone 6001. Then, the right ear cartilage conduction portion 6024 and the left ear cartilage conduction portion 6026 are connected in the form of a balance rod. As a result, it is possible to lay out the inner camera 6017 and the like that are preferably arranged on the top of the mobile phone 6001. Thus, the thickness of the connecting portion 6027 may be sufficient to rigidly fix the positional relationship between the right ear cartilage conduction portion 6024 and the left ear cartilage conduction portion 6026, and the connection structure other than that shown in FIG. Is also possible. Further, since the cross-sectional area of the connecting portion 6027 viewed from the functional aspect as a vibration conductor is relatively small and sufficient, the connecting portion 6027 also has a large degree of freedom in relation to the component arrangement inside the mobile phone 6001 from this point. .

図96(C)は、携帯電話6001を上面から見た外観図であり、右耳用軟骨伝導部6024、左耳用軟骨伝導部6026およびこれらを繋ぐ連結部6027からなる一体成型構造が露出している。またその両側を弾性体6065がはさむ形で露出している。図96(C)には、内部の圧電バイモルフ素子2525、慣性ウエイト6025および内側カメラ6017、並びに右耳用軟骨伝導部6024、連結部6027および左耳用軟骨伝導部6026の境目の相互関係を破線で示している。   FIG. 96C is an external view of the mobile phone 6001 as viewed from above, and an integrally molded structure including a right ear cartilage conduction portion 6024, a left ear cartilage conduction portion 6026, and a connecting portion 6027 connecting them is exposed. ing. Further, both sides of the elastic body 6065 are exposed so as to be sandwiched between them. In FIG. 96C, the interrelationship between the internal piezoelectric bimorph element 2525, the inertia weight 6025, the inner camera 6017, the right ear cartilage conduction portion 6024, the connection portion 6027, and the left ear cartilage conduction portion 6026 is indicated by a broken line. Is shown.

図96(D)は、図96(A)〜(C)のB2−B2断面における携帯電話6001の上部側断面図である。側断面図においても、右耳用軟骨伝導部6024が携帯電話6001の筐体に直接接触することがないよう、振動隔離材および緩衝材としての弾性体6065を介して携帯電話6001の筐体に取り付けられているのがわかる。   FIG. 96D is a cross-sectional side view of the mobile phone 6001 along the B2-B2 cross section in FIGS. 96A to 96C. Also in the sectional side view, the right ear cartilage conduction portion 6024 is attached to the case of the mobile phone 6001 via the elastic body 6065 as a vibration isolator and a cushioning material so that the right ear cartilage conduction portion 6024 does not directly contact the case of the mobile phone 6001. You can see that it is installed.

図97は、本発明の実施の形態に係る実施例65に関する斜視図、断面図および上面図であり、携帯電話6101として構成される。実施例65は、右耳用軟骨伝導部6124、左耳用軟骨伝導部6126および連結部6127の形状およびこれに伴う弾性体6165の形状が異なる以外は図96の実施例64と共通なので、主に異なる部分について説明し、共通する部分には同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 97 is a perspective view, a cross-sectional view, and a top view related to Example 65 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 6101. Example 65 is the same as Example 64 of FIG. 96 except that the shapes of the right ear cartilage conduction portion 6124, the left ear cartilage conduction portion 6126, and the connecting portion 6127 and the shape of the elastic body 6165 are different. Different parts will be described, and common parts will be denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted unless necessary.

図97(A)の斜視図から明らかなように、実施例65においては右耳用軟骨伝導部6124、左耳用軟骨伝導部6126およびこれらを繋ぐ連結部6127が携帯電話6101の上部を覆う形状で硬質材料によって一体成型されている。これに伴って、弾性体6165は、この一体成型構造と携帯電話6101の筐体に上下から挟まれる位置に介在し、両者が直接接触することがないようにしている。   As is apparent from the perspective view of FIG. 97A, in Example 65, the right ear cartilage conduction portion 6124, the left ear cartilage conduction portion 6126, and the connecting portion 6127 connecting them cover the upper portion of the mobile phone 6101. It is integrally molded with hard material. Along with this, the elastic body 6165 is interposed at a position sandwiched from above and below by this integrally molded structure and the casing of the mobile phone 6101 so that they are not in direct contact with each other.

図97(B)は、図97(A)のB1−B1断面における携帯電話6001の上部断面図である。B1−B1断面は携帯電話6001を中央から切った状態の断面なので、図96(B)の実施例64との間で基本的な差はないが、B1−B1断面を携帯電話6101の正面側または背面側に近づくよう平行移動した場合の断面は、図97(A)からも明らかなように図96の実施例64とは異なったものとなる。なお、図97(B)からわかるように、実施例65では、端子が設けられていない側の端部2525cを保持端として圧電バイモルフ素子2525が右耳用軟骨伝導部6124の内側に片持ち支持されている。一方、圧電バイモルフ素子2525の端子2525bが設けられている端部は自由振動端となっていて、慣性ウエイト6125が取り付けられている。なお、詳細構造の図示は省略するが、慣性ウエイト6125の内側は、端子2525bおよびその接続スペースならびに接続線取り出し溝を確保して圧電バイモルフ素子2525に取り付けられている。このような保持端と慣性ウエイト取り付け端の選択は、実施例65に特有のものではなく、実施例64に実施例65の取り付け方を採用してもよく、またその逆も差し支えない。   FIG. 97B is an upper cross-sectional view of the mobile phone 6001 along the B1-B1 cross section in FIG. The B1-B1 cross section is a cross section obtained by cutting the mobile phone 6001 from the center, so there is no fundamental difference between the embodiment 64 of FIG. 96B, but the B1-B1 cross section is the front side of the mobile phone 6101. Alternatively, the cross section when translated so as to approach the back side is different from that of Example 64 in FIG. 96, as is apparent from FIG. 97 (A). 97B, in Example 65, the piezoelectric bimorph element 2525 is cantilevered inside the right ear cartilage conduction portion 6124 with the end portion 2525c on the side where no terminal is provided as the holding end. Has been. On the other hand, the end of the piezoelectric bimorph element 2525 where the terminal 2525b is provided is a free vibration end, and an inertia weight 6125 is attached thereto. Although illustration of the detailed structure is omitted, the inside of the inertia weight 6125 is attached to the piezoelectric bimorph element 2525 while securing the terminal 2525b, its connection space, and the connection line takeout groove. The selection of the holding end and the inertia weight attachment end is not unique to the embodiment 65, and the attachment method of the embodiment 65 may be adopted in the embodiment 64, and vice versa.

図97(B)から明らかなように、実施例65においても連結部6127の厚みは、右耳用軟骨伝導部6124および左耳用軟骨伝導部6126よりも薄くなっており、携帯電話6101の内部部品を迂回して天秤棒状に右耳用軟骨伝導部6124と左耳用軟骨伝導部6126を連結するようになっている。実施例65では、連結部6127の幅が広く、上面全てを覆うようになっており、強度的にみて連結部6127の厚みをより薄くすることが可能となる。さらに、設計によっては、連結部6127が上面だけでなく正面側および背面側に回り込むよう構成してより強度を強くすることが可能であり、連結部6127の厚みをより薄くすることができる。   As is clear from FIG. 97 (B), in Example 65 as well, the thickness of the connecting portion 6127 is thinner than the right-ear cartilage conduction portion 6124 and the left-ear cartilage conduction portion 6126. The right ear cartilage conduction portion 6124 and the left ear cartilage conduction portion 6126 are connected to each other in the form of a balance rod, bypassing the parts. In Example 65, the width of the connecting portion 6127 is wide so as to cover the entire upper surface, and the thickness of the connecting portion 6127 can be further reduced in terms of strength. Furthermore, depending on the design, it is possible to increase the strength by configuring the connecting portion 6127 to wrap around not only the upper surface but also the front side and the back side, and the thickness of the connecting portion 6127 can be further reduced.

図97(C)は、携帯電話6101を上面から見た外観図であり、右耳用軟骨伝導部6024、左耳用軟骨伝導部6026およびこれらを繋ぐ連結部6027からなる一体成型構造だけが見えている。なお、図97(C)においても、内部の圧電バイモルフ素子2525、慣性ウエイト6125および内側カメラ6117、並びに右耳用軟骨伝導部6124、連結部6127および左耳用軟骨伝導部6126の境目の相互関係を破線で示している。   FIG. 97 (C) is an external view of the cellular phone 6101 as viewed from the top, and only the integrally molded structure including the right ear cartilage conduction portion 6024, the left ear cartilage conduction portion 6026, and the connecting portion 6027 connecting them can be seen. ing. 97C, the interrelationship between the internal piezoelectric bimorph element 2525, the inertia weight 6125, the inner camera 6117, the right ear cartilage conduction portion 6124, the connection portion 6127, and the left ear cartilage conduction portion 6126. Is indicated by a broken line.

図97(D)は、図97(A)〜(C)のB2−B2断面における携帯電話6101の上部側断面図である。実施例97の側断面図においても、右耳用軟骨伝導部6124が携帯電話6101の筐体に直接接触することがないよう、振動隔離材および緩衝材としての弾性体6165を介して携帯電話6101の筐体に取り付けられているのがわかる。   FIG. 97D is a cross-sectional side view of the mobile phone 6101 along the B2-B2 cross section in FIGS. 97A to 97C. Also in the side sectional view of Example 97, the mobile phone 6101 is interposed via the elastic body 6165 as a vibration isolator and a buffer so that the right ear cartilage conduction portion 6124 does not directly contact the housing of the mobile phone 6101. It can be seen that it is attached to the housing.

図98は、本発明の実施の形態に係る実施例66に関する斜視図、断面図および上面図であり、携帯電話6201として構成される。実施例66も、右耳用軟骨伝導部6224、左耳用軟骨伝導部6226および連結部6227の形状およびこれに伴う弾性体6265の形状が異なる以外は図96の実施例64または図97の実施例65と共通なので、主に異なる部分について説明し、共通する部分には同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 98 is a perspective view, a cross-sectional view, and a top view related to Example 66 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 6201. Example 66 is similar to Example 64 of FIG. 96 or FIG. 97 except that the shape of the right ear cartilage conduction part 6224, the left ear cartilage conduction part 6226, and the connecting part 6227 and the shape of the elastic body 6265 associated therewith are different. Since it is common to Example 65, different parts will be mainly described, and the common parts are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted unless necessary.

図98(A)の斜視図から明らかなように、実施例66においては右耳用軟骨伝導部6224、左耳用軟骨伝導部6226は外部に露出しているが、これらは筐体の内側で繋がれており外部からは見えない。これに伴って、弾性体6265も、外部からは、右耳用軟骨伝導部6224および左耳用軟骨伝導部6226を携帯電話6201の筐体から隔離する部分のみで見えているだけであるが、軟骨伝導部と筐体が直接接触しないようにしている。従って、外観に関する限り、実施例66は外観上、図83の実施例55と共通といえる。しかしながらその内部構造は以下に説明するように異なる。   As is apparent from the perspective view of FIG. 98 (A), in Example 66, the right ear cartilage conduction portion 6224 and the left ear cartilage conduction portion 6226 are exposed to the outside. It is connected and cannot be seen from the outside. Along with this, the elastic body 6265 is also only visible from the outside only in the part that isolates the right ear cartilage conduction portion 6224 and the left ear cartilage conduction portion 6226 from the housing of the mobile phone 6201. The cartilage conduction part and the housing are not in direct contact. Therefore, as far as the appearance is concerned, the embodiment 66 can be said to be common to the embodiment 55 of FIG. However, its internal structure is different as described below.

図98(B)は、図98(A)のB1−B1断面における携帯電話6201の上部断面図である。図98(B)から明らかなように、実施例66では、右耳用軟骨伝導部6224および左耳用軟骨伝導部6226の間は、連結部6227によって筐体の内側で繋がれている。なお、連結部6227は筐体内部に触れることない。実施例98のように、圧電バイモルフ素子2525を支持する右耳用軟骨伝導部6224の振動を左耳用軟骨伝導部6226に伝達する機能、および、右耳用軟骨伝導部6224と左耳用軟骨伝導部6226を剛体的に一体化する機能は、筐体内側の連結部6227によっても可能である。   FIG. 98B is an upper cross-sectional view of the cellular phone 6201 in the B1-B1 cross section in FIG. 98A. As is clear from FIG. 98 (B), in Example 66, the right ear cartilage conduction portion 6224 and the left ear cartilage conduction portion 6226 are connected to each other inside the casing by a connecting portion 6227. Note that the connecting portion 6227 does not touch the inside of the housing. As in Example 98, the function of transmitting the vibration of the right ear cartilage conduction portion 6224 that supports the piezoelectric bimorph element 2525 to the left ear cartilage conduction portion 6226, and the right ear cartilage conduction portion 6224 and the left ear cartilage conduction portion 6224 The function of rigidly integrating the conductive portion 6226 can also be achieved by the connecting portion 6227 inside the housing.

図98(C)は、携帯電話6201を上面から見た外観図であり、携帯電話上部の両角に、それぞれ右耳用軟骨伝導部6224と左耳用軟骨伝導部6226およびこれらの振動を筐体から遮断する弾性体6265が見えている。なお、図98(C)においても、内部の圧電バイモルフ素子2525、慣性ウエイト6225および内側カメラ6217および連結部6227の相互関係を破線で示している。   FIG. 98 (C) is an external view of the mobile phone 6201 as viewed from above, and a right ear cartilage conduction portion 6224 and a left ear cartilage conduction portion 6226 and vibrations thereof are provided at both corners of the upper portion of the mobile phone. The elastic body 6265 which cuts off from is visible. In FIG. 98C as well, the interrelationship between the internal piezoelectric bimorph element 2525, the inertia weight 6225, the inner camera 6217, and the connecting portion 6227 is indicated by a broken line.

図98(D)は、図98(A)〜(C)のB2−B2断面における携帯電話6201の上部側断面図である。実施例98の側断面図は、図97(B)の実施例65との間で基本的な差はないが、B2−B2断面を携帯電話6201の側面から中央側に平行移動した場合の断面は、図98(A)からも明らかなように図96の実施例64とは異なったものとなる。   FIG. 98D is a cross-sectional side view of the upper portion of the mobile phone 6201 in the B2-B2 cross section in FIGS. 98A to 98C. The side sectional view of the example 98 is not fundamentally different from the example 65 of FIG. 97B, but is a cross section when the B2-B2 cross section is translated from the side surface of the mobile phone 6201 to the center side. As is clear from FIG. 98A, this is different from the embodiment 64 of FIG.

以上の図96から図98の実施例64から実施例66では、圧電バイモルフ素子2525の主振動方向はGUI表示部3405と直交する向きとして説明した。しかしながら、これらの実施例において圧電バイモルフ素子を保持する向きはこれに限るものではなく、圧電バイモルフ素子2525の主振動方向をGUI表示部3405と平行な方向(携帯電話の上下方向)となるようにしてもよい。これらの圧電バイモルフ素子の主振動方向の設定については、図83の実施例55との関係において図86の実施例56で既に詳述したとおりである。   In Examples 64 to 66 in FIGS. 96 to 98 described above, the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 has been described as the direction orthogonal to the GUI display unit 3405. However, the direction in which the piezoelectric bimorph element is held in these embodiments is not limited to this, and the main vibration direction of the piezoelectric bimorph element 2525 is set to be parallel to the GUI display unit 3405 (up and down direction of the mobile phone). May be. The setting of the main vibration direction of these piezoelectric bimorph elements is as already described in detail in Example 56 of FIG. 86 in relation to Example 55 of FIG.

図99は、本発明の実施の形態に係る実施例67に関する斜視図および断面図であり、携帯電話6301として構成される。実施例67は、右耳用軟骨伝導部と左耳用軟骨伝導を連結部で剛体的に連結している図98の実施例66の構造を図83の実施例55に応用したものであり、その他の点においては共通なので、共通する部分には図83の実施例55と同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   99 is a perspective view and a cross-sectional view related to Example 67 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 6301. FIG. Example 67 applies the structure of Example 66 of FIG. 98 in which the right ear cartilage conduction part and the left ear cartilage conduction part are rigidly connected to each other at the connection part to Example 55 of FIG. Since the other points are common, common portions are denoted by the same reference numerals as those in the embodiment 55 of FIG. 83, and the description thereof is omitted unless necessary.

実施例67は、図99(B)に明らかなように右耳用軟骨伝導部6324および左耳用軟骨伝導部6326の間が、連結部6327によって筐体の内側で剛体的に一体に繋がれている。また、連結部6327は筐体内部に触れることはない。この点では、実施例67は、図98の実施例66と共通といえる。しかしながら、機能的に見ると、図99の実施例67では、圧電バイモルフ2525の振動が右耳用軟骨伝導部6324および左耳用軟骨伝導部6326にそれぞれ直接伝えられており、その意味だけでは連結部6327による振動伝達路は冗長となっている。   As shown in FIG. 99 (B), in Example 67, the right-ear cartilage conduction portion 6324 and the left-ear cartilage conduction portion 6326 are rigidly and integrally connected to the inside of the housing by the connecting portion 6327. ing. Further, the connecting portion 6327 does not touch the inside of the housing. In this respect, it can be said that the embodiment 67 is common to the embodiment 66 of FIG. However, from a functional point of view, in Example 67 of FIG. 99, the vibration of the piezoelectric bimorph 2525 is directly transmitted to the right ear cartilage conduction portion 6324 and the left ear cartilage conduction portion 6326, and only in that sense is the connection. The vibration transmission path by the part 6327 is redundant.

しかしながら、実施例67のように右耳用軟骨伝導部6324と左耳用軟骨伝導部6326の間で振動を伝達する必要がない場合においても、連結部6327によって両者を一体化することは、筐体への取り付け安定化の上で大きな意義がある。具体的に説明すると、一般に、右耳用軟骨伝導部6324と左耳用軟骨伝導部6326から筐体への振動伝達を抑制するために両者間の弾性体6365を柔らかくしたり厚くしたりすると、その反面で、右耳用軟骨伝導部6324と左耳用軟骨伝導部6326の筐体への保持が不安定になる。これに対し、実施例67のように連結部6327によって右耳用軟骨伝導部6324と左耳用軟骨伝導部6326を剛体的に連結すると両者の相互位置が保たれ、弾性体6365を柔らかくしたり厚くしたりしても両者をより安定して筐体に取り付けることができる。   However, even when it is not necessary to transmit vibration between the right-ear cartilage conduction portion 6324 and the left-ear cartilage conduction portion 6326 as in the embodiment 67, the integration of the two by the connecting portion 6327 is not necessary. There is great significance in stabilizing the attachment to the body. More specifically, generally, in order to suppress vibration transmission from the right ear cartilage conduction portion 6324 and the left ear cartilage conduction portion 6326 to the housing, the elastic body 6365 between them is softened or thickened. On the other hand, the holding of the right ear cartilage conduction portion 6324 and the left ear cartilage conduction portion 6326 to the housing becomes unstable. On the other hand, when the right ear cartilage conduction portion 6324 and the left ear cartilage conduction portion 6326 are rigidly connected by the connection portion 6327 as in the embodiment 67, the mutual position of both is maintained, and the elastic body 6365 is softened. Even if the thickness is increased, both can be attached to the housing more stably.

図100は、本発明の実施の形態に係る実施例68に関する断面図であり、携帯電話6401として構成される。実施例68は、右耳用軟骨伝導部と左耳用軟骨伝導を連結部で剛体的に連結する図97の実施例65の構造を図77の実施例52に応用したものであり、その他の点においては共通なので、共通する部分には図77の実施例52と同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。   FIG. 100 is a cross-sectional view regarding Example 68 according to the embodiment of the present invention, which is configured as a mobile phone 6401. In Example 68, the structure of Example 65 in FIG. 97 in which the right-ear cartilage conduction portion and the left-ear cartilage conduction portion are rigidly connected to each other at the connection portion is applied to Example 52 in FIG. 77. Since the points are common, common portions are denoted by the same reference numerals as those in the embodiment 52 of FIG. 77, and description thereof is omitted unless necessary.

図100の実施例68では、図97の実施例65と同様にして、右耳用軟骨伝導部6424、左耳用軟骨伝導部6426およびこれらを繋ぐ連結部6427が携帯電話6401の上部を覆う形状で硬質材料によって一体成型されている。また、弾性体6465は、この一体成型構造と携帯電話6401の筐体に上下から挟まれる位置に介在し、両者が直接接触することがないようにしている。右耳用軟骨伝導部6424には右耳用圧電バイモルフ素子2525qが、左耳用軟骨伝導部6426には左耳用圧電バイモルフ素子2525pが、それぞれ素子の片側をカンチレバー構造に支持する形で取り付けられている。実施例77と同様にして、右耳用圧電バイモルフ素子2525qおよび左耳用圧電バイモルフ素子2525pは互いに独立に制御可能である。   100, the right ear cartilage conduction portion 6424, the left ear cartilage conduction portion 6426, and the connecting portion 6427 connecting them cover the upper portion of the mobile phone 6401 in the same manner as the embodiment 65 of FIG. It is integrally molded with a hard material. Further, the elastic body 6465 is interposed at a position sandwiched from above and below by this integrally molded structure and the casing of the mobile phone 6401 so that they are not in direct contact with each other. The right ear piezoelectric bimorph element 2525q is attached to the right ear cartilage conduction portion 6424, and the left ear piezoelectric bimorph element 2525p is attached to the left ear cartilage conduction portion 6426 so that one side of the element is supported by a cantilever structure. ing. In the same manner as in Example 77, the right ear piezoelectric bimorph element 2525q and the left ear piezoelectric bimorph element 2525p can be controlled independently of each other.

図100の実施例68でも、図99の実施例67と同様、連結部6427の第一の意義は右耳用軟骨伝導部6424と左耳用軟骨伝導部6326を剛体的に連結することで両者の相互位置を保ち、弾性体6465を柔らかくしたり厚くしたりしても両者をより安定して筐体に取り付けることができるようにすることにある。   Also in the embodiment 68 of FIG. 100, as in the embodiment 67 of FIG. 99, the first significance of the connecting portion 6427 is that the right ear cartilage conduction portion 6424 and the left ear cartilage conduction portion 6326 are rigidly connected to each other. The mutual position is maintained, and even if the elastic body 6465 is softened or thickened, both can be attached to the housing more stably.

図100の実施例68では、さらに、連結部6427を介し、左耳用圧電バイモルフ素子2525pの振動が右耳用軟骨伝導部6424の方向に伝達されるとともに、右耳用圧電バイモルフ素子2525qの振動が左耳用軟骨伝導部6426の方向に伝達される。このようにして、実施例68では、右耳用軟骨伝導部6424、左耳用軟骨伝導部6426およびこれらを繋ぐ連結部6427の一体成型構造の中で、左耳用圧電バイモルフ素子2525pの振動と右耳用圧電バイモルフ素子2525qの振動が混合される。この結果、左耳用圧電バイモルフ素子2525pと右耳用圧電バイモルフ素子2525qに互いに波形反転した振動を発生させたとき一体成型構造の中で互いの振動が打ち消し合い、一体成型構造全体から携帯電話6401の筐体に伝わる振動に基づく気導音の発生が抑制される。なお、このような状態においても、右耳用軟骨伝導部6424および左耳用軟骨伝導部6426の一方を耳軟骨に接触させたときは、直接保持している右耳用圧電バイモルフ素子2525qまたは左耳用圧電バイモルフ素子2525pの振動の方が連結部6427を経由する振動よりも大きいのでその差分が耳軟骨に良好に伝導する。   In Example 68 of FIG. 100, the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525p for the left ear is further transmitted in the direction of the cartilage conduction part 6424 for the right ear via the connecting portion 6427, and the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525q for the right ear is transmitted. Is transmitted in the direction of the left ear cartilage conduction portion 6426. Thus, in Example 68, in the integrally molded structure of the right ear cartilage conduction portion 6424, the left ear cartilage conduction portion 6426 and the connecting portion 6427 connecting them, the vibration of the left ear piezoelectric bimorph element 2525p The vibrations of the right ear piezoelectric bimorph element 2525q are mixed. As a result, when vibrations whose waveforms are reversed are generated in the left-ear piezoelectric bimorph element 2525p and the right-ear piezoelectric bimorph element 2525q, the vibrations cancel each other out in the integrally molded structure, and the cellular phone 6401 Generation of air conduction sound based on vibrations transmitted to the casing of the housing is suppressed. Even in such a state, when one of the right ear cartilage conduction portion 6424 and the left ear cartilage conduction portion 6426 is brought into contact with the ear cartilage, the right ear piezoelectric bimorph element 2525q or the left ear Since the vibration of the ear piezoelectric bimorph element 2525p is larger than the vibration passing through the connecting portion 6427, the difference is favorably conducted to the ear cartilage.

以上の各実施例に示した種々の特徴はそれぞれの実施例による実施に限るものではなく、他の種々の実施例において実施可能である。例えば、図100の実施例68を変形して右耳用圧電バイモルフ素子2525qを省略すれば図97の実施例65に準じた実施が可能となる。換言すれば、左耳用軟骨伝導部6426に支持された圧電バイモルフ素子2525pの振動が連結部6427を通じて右耳用軟骨伝導部6424にも伝わるので、圧電バイモルフ素子を保持しない右耳用軟骨伝導部6424を右耳軟骨に接触させても、良好な軟骨伝導を得ることが可能となる。この変形例にみられるように、連結部を通じて振動を伝達する軟骨伝導振動源の保持は、図97の実施例65におけるように圧電バイモルフ素子2525を横長方向に保持するものに限らず、上記図100の実施例68の変形におけるように圧電バイモルフ素子2525pを縦長方向に保持するものも可能である。これらは一例であって、携帯電話内部の種々の部品レイアウトに従い、この他の種々の形および向きで軟骨伝導振動源を配置保持することも可能である。   The various features shown in the above embodiments are not limited to the implementations according to the respective embodiments, and can be implemented in other various embodiments. For example, if the embodiment 68 shown in FIG. 100 is modified to omit the right-ear piezoelectric bimorph element 2525q, the embodiment according to the embodiment 65 shown in FIG. 97 can be implemented. In other words, the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525p supported by the left ear cartilage conduction part 6426 is also transmitted to the right ear cartilage conduction part 6424 through the connection part 6427, and thus the right ear cartilage conduction part that does not hold the piezoelectric bimorph element. Even when 6424 is brought into contact with the right ear cartilage, good cartilage conduction can be obtained. As seen in this modification, the holding of the cartilage conduction vibration source for transmitting the vibration through the connecting portion is not limited to holding the piezoelectric bimorph element 2525 in the horizontal direction as in the embodiment 65 of FIG. It is also possible to hold the piezoelectric bimorph element 2525p in the longitudinal direction as in the modification of 100th embodiment 68. These are only examples, and the cartilage conduction vibration source can be arranged and held in various other shapes and orientations according to various component layouts inside the mobile phone.

図101は、本発明の実施の形態に係る実施例69のシステム構成図および使用説明図である。図101(A)に示すように実施例69は、通常の携帯電話1601と軟骨伝導
部6524を持つ超小型携帯電話6501よりなる携帯電話システムとして構成されており、両者の間はBluetooth(登録商標)などによる通信システムの電波6585により近距離通信可能である。実施例69の携帯電話システムは、図27および図28の実施例16および図29のブロック図に示す実施例17と共通するところが多い。従って、実施例69の説明は、外観については図27、内部構成については図29のブロック図をベースに行い、共通の部分には同一番号を付して必要のないかぎり、説明を省略する。
FIG. 101 is a system configuration diagram and a usage explanatory diagram of Example 69 according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 101 (A), the embodiment 69 is configured as a mobile phone system including a normal mobile phone 1601 and an ultra-small mobile phone 6501 having a cartilage conduction portion 6524, and the Bluetooth (registered trademark) between the two. ) Etc., short-range communication is possible by radio waves 6585 of the communication system. The cellular phone system according to the 69th embodiment is often in common with the 16th embodiment shown in FIGS. 27 and 28 and the 17th embodiment shown in the block diagram of FIG. Therefore, the description of the embodiment 69 will be made based on the block diagram of FIG. 27 for the external appearance and the block diagram of FIG. 29 for the internal configuration, and the same reference numerals will be given to the common parts and the description will be omitted unless necessary.

図101の実施例69が、実施例実施例16や実施例17と異なるのは、上記のように、通常の携帯電話1601と近距離通信可能な軟骨伝導出力部分が、独立に機能可能な超小型携帯電話6501として構成されている点である。超小型携帯電話6501は、操作部6509および表示部6505により通常の携帯電話の通話操作が可能であるが、その送話部および受話部に特徴がある。まず、受話部については、携帯電話上部の角に軟骨伝導部6524が設けられその内部で縦方向に圧電バイモルフ素子2525を片持ち保持している。この意味では実施例69の超小型携帯電話6501の構成は図66の実施例43と共通している。一方、送話部については、携帯電話下部の角近辺に接触型の骨導マイク6523が設けられている。そして、超小型携帯電話6501は、軟骨伝導部6524を耳珠などの耳軟骨に接触させるとともに、骨導マイク6523を頬骨または下顎骨に当てて使用する。   The embodiment 69 of FIG. 101 differs from the embodiments 16 and 17 in that the cartilage conduction output portion capable of short-range communication with a normal mobile phone 1601 can function independently as described above. The small mobile phone 6501 is configured. The ultra-small mobile phone 6501 can perform a normal mobile phone call operation using the operation unit 6509 and the display unit 6505, but has a feature in its transmitter and receiver. First, as for the receiving part, a cartilage conduction part 6524 is provided at the upper corner of the mobile phone, and the piezoelectric bimorph element 2525 is cantilevered in the vertical direction inside. In this sense, the configuration of the ultra-small mobile phone 6501 of the embodiment 69 is the same as that of the embodiment 43 of FIG. On the other hand, for the transmitter, a contact-type bone-conduction microphone 6523 is provided in the vicinity of the corner at the bottom of the mobile phone. The ultra-small mobile phone 6501 uses the cartilage conduction portion 6524 in contact with the ear cartilage such as the tragus and the bone conduction microphone 6523 is applied to the cheekbone or the mandible.

図101(B)は、図2(A)に示すような要領で表示部6505が頬に面する向きで軟骨伝導部6524を耳珠などの耳軟骨に接触させるとともに、骨導マイク6523を頬骨に当てている状態を示す。なお、図101(B)では、上下の位置関係を示すために軟骨伝導部6524および骨導マイク6523を図示しているが、同図のようにして使用した場合、これらは背後に位置することになるので、実際には正面からは見えない。   FIG. 101 (B) shows a state in which the display unit 6505 faces the cheek in the manner shown in FIG. The state that is applied to is shown. In FIG. 101 (B), the cartilage conduction portion 6524 and the bone conduction microphone 6523 are shown in order to show the vertical positional relationship. However, when used as shown in FIG. So it is actually not visible from the front.

一方、図101(C)は、図21(A)に示すような要領で表示部6505が正面を向く向きで側面側より軟骨伝導部6524を耳珠などの耳軟骨に接触させるとともに、骨導マイク6523を頬骨に当てている状態を示す。実施例69の超小型携帯電話6501は小さいので、以上のように図101(B)または図101(C)いずれの形でも、超小型携帯電話6501を持ちやすい方向にして使用することができる。なお、図101(C)の要領で使用したときは、指が表示面6505を掴まないよう注意すれば、頬が表示面に接触して6505が汚れるのを防止することができる。なお、骨導マイク6523については超小型携帯電話6501を顔に当てる角度を変えると軟骨伝導部6524を耳珠などの耳軟骨に接触させながら下顎骨の上部に当てることもできる。   On the other hand, FIG. 101 (C) shows a state in which the display unit 6505 faces the front in the manner shown in FIG. The state where the microphone 6523 is applied to the cheekbone is shown. Since the micro cellular phone 6501 of Example 69 is small, as described above, the micro cellular phone 6501 can be used in the direction in which it can be easily held in either form of FIG. 101 (B) or FIG. 101 (C). Note that when used in the manner illustrated in FIG. 101C, the cheeks can be prevented from coming into contact with the display surface and becoming dirty as long as the fingers do not grab the display surface 6505. Note that the bone conduction microphone 6523 can be applied to the upper part of the mandible while the cartilage conduction portion 6524 is in contact with the ear cartilage such as the tragus when the angle at which the ultra-small mobile phone 6501 is applied to the face is changed.

通常の携帯電話1601と超小型携帯電話6501はそれぞれ別の電話番号を持っているので互いに独立して使用可能であるが、次に、近距離通信による通常の携帯電話1601と超小型携帯電話6501の連携について説明する。通常の携帯電話1601は、その大きさのため、待ち受け状態ではバッグの中に収納されることも少なくないが、超小型携帯電話6501はワイシャツのポケット等に気軽に入れて常に肌身離さず所持することができる。   The normal cellular phone 1601 and the micro cellular phone 6501 have different telephone numbers and can be used independently of each other. Next, the normal cellular phone 1601 and the micro cellular phone 6501 by short-range communication are used. The cooperation of will be described. The normal mobile phone 1601 is often stored in a bag in the standby state due to its size, but the ultra-small mobile phone 6501 can be easily put in a shirt pocket or the like and always held in the bag. be able to.

両者の連携の第一は、上記のような所持状態において、超小型携帯電話6501を通常の携帯電話1601の着信バイブレータとして使用することである。つまり、通常の携帯電話1601に着信があったとき、近距離無線システムの電波6585によりこれを超小型携帯電話6501に伝達し、超小型携帯電話6501の着信バイブレータを作動させることで、通常の携帯電話1601がバッグ等に入っていても確実に着信に気づくことができる。なお、後述のように、実施例69では超小型携帯電話6501の着信バイブレータとして偏心モータ等を用いた専用着信バイブレータを採用しているが、実施例13に示すように軟骨伝導振動部を兼用して着信バイブレータとして振動させることも可能である。   The first of the cooperation between the two is to use the ultra-small mobile phone 6501 as the incoming vibrator of the normal mobile phone 1601 in the possessed state as described above. That is, when an incoming call is received by the normal mobile phone 1601, it is transmitted to the micro mobile phone 6501 by the radio wave 6585 of the short-range wireless system, and the incoming vibrator of the micro mobile phone 6501 is activated, so that the normal mobile phone Even if the phone 1601 is in a bag or the like, it can be surely noticed of an incoming call. As will be described later, in Example 69, a dedicated incoming vibrator using an eccentric motor or the like is adopted as the incoming vibrator of the micro cellular phone 6501. However, as shown in Example 13, the cartilage conduction vibration unit is also used. It is also possible to vibrate as an incoming vibrator.

両者の連携の第二は、上記のような所持状態において、超小型携帯電話6501を通常の携帯電話1601の受話器として使用することである。つまり、通常の携帯電話1601に着信があったとき、近距離無線システムの電波6585によりこれを超小型携帯電話6501に伝達し、超小型携帯電話6501において受信操作をしたのち、その軟骨伝導部6524および骨導マイク6523により通話を行う。これによって、通常の携帯電話1601において軟骨伝導の長所を生かした通話が可能である。このとき通常の携帯電話1601をバッグ等に入れたままにしておいてよいことは言うまでもない。   The second of the cooperation between the two is to use the ultra-small mobile phone 6501 as a handset of a normal mobile phone 1601 in the possessed state as described above. That is, when an incoming call is received by the normal cellular phone 1601, the radio wave 6585 of the short-range wireless system is transmitted to the micro cellular phone 6501, and after receiving operation in the micro cellular phone 6501, the cartilage conduction unit 6524 is received. The telephone call is made by the bone conduction microphone 6523. As a result, a call using the advantages of cartilage conduction can be made on a normal mobile phone 1601. Needless to say, the normal cellular phone 1601 may be kept in a bag or the like at this time.

両者の連携の第三は、通常の携帯電話1601によるテレビ電話の際に超小型携帯電話6501を受話器として使用することである。テレビ電話の際は通常の携帯電話1601を顔から離して通話するのでマイクが口から遠くなるとともに相手の声も耳から離れたスピーカ出力されることになり、音響面では騒音の影響やプライバシー漏洩など支障が多い。これに対し、超小型携帯電話6501を受話器として使用すれば、通常の携帯電話1601におけるテレビ電話の際に軟骨伝導の長所を生かした通話が可能となる。以上の連携の詳細は後述する。   The third of the cooperation between the two is to use the ultra-small mobile phone 6501 as a receiver during a videophone call using the normal mobile phone 1601. When making a videophone call, the normal mobile phone 1601 is called away from the face, so the microphone is far from the mouth and the other party's voice is also output from the speaker. There are many obstacles. On the other hand, if an ultra-small mobile phone 6501 is used as a handset, it is possible to make a call using the advantages of cartilage conduction in a video phone call using a normal mobile phone 1601. Details of the above cooperation will be described later.

図102は、実施例69のブロック図であり、同一部分には図101と同一番号を付す。上記のように図102のブロック図は、図29のブロック図と共通する部分が多いので対応する部分にはこれらの各部と同一の番号を付している。特に通常携帯電話1601は図29と図102では同じ構成である。但し、図102では一部の構成を省略している。なお、説明の都合上、図29において情報に配置図示されていた通常の携帯電話1601を、図102では、下方に配置図示している。   FIG. 102 is a block diagram of the embodiment 69, and the same portions as those in FIG. As described above, the block diagram of FIG. 102 has many parts in common with the block diagram of FIG. In particular, the normal cellular phone 1601 has the same configuration in FIGS. However, a part of the configuration is omitted in FIG. For convenience of explanation, a normal mobile phone 1601 that is arranged and shown in the information in FIG. 29 is shown below in FIG.

通常の携帯電話1601において着信があったとき、近距離通信部1446からの電波6585により近距離通信部6546にその旨が伝達され、制御部6539は予め設定された通常携帯電話着信報知用パターンにて着信バイブレータ6525を振動させる。また、制御部6539は表示部6505に通常の携帯電話1601への着信の旨を表示する。   When an incoming call is received by the normal mobile phone 1601, the fact is transmitted to the short-range communication unit 6546 by the radio wave 6585 from the short-range communication unit 1446, and the control unit 6539 displays a preset normal mobile phone incoming call notification pattern. The incoming vibrator 6525 is vibrated. In addition, the control unit 6539 displays an incoming call to the normal mobile phone 1601 on the display unit 6505.

操作部6509によって受信操作を行うと、その旨が近距離通信部6546からの電波6585により近距離通信部1446に伝達され、通常の携帯電話1601の制御部239は電話機能部45による通話を開始する。これによって、通常の携帯電話1601の受話処理部212から近距離通信部1446を介して超小型携帯電話6501の近距離通信部6546に受話音信号が伝達される。超小型携帯電話6501の受話処理部6501はこれに応じて軟骨伝導部6524を振動させる。一方、骨導マイク6523が拾った送話音は、超小型携帯電話6501の送話処理部6522から近距離通信部6546を介して通常の携帯電話1601の近距離通信部1446に伝達される。通常の携帯電話1601はこれに応じて電話通信部47を介して送話音信号を送信する。   When receiving operation is performed by the operation unit 6509, the fact is transmitted to the short-range communication unit 1446 by the radio wave 6585 from the short-range communication unit 6546, and the control unit 239 of the normal mobile phone 1601 starts a call by the telephone function unit 45. To do. As a result, the reception sound signal is transmitted from the reception processing unit 212 of the normal mobile phone 1601 to the short-range communication unit 6546 of the ultra-small mobile phone 6501 through the short-range communication unit 1446. In response to this, the reception processing unit 6501 of the micro cellular phone 6501 vibrates the cartilage conduction unit 6524. On the other hand, the transmission sound picked up by the bone-conduction microphone 6523 is transmitted from the transmission processing unit 6522 of the ultra-small mobile phone 6501 to the short-range communication unit 1446 of the normal mobile phone 1601 through the short-range communication unit 6546. In response to this, the normal mobile phone 1601 transmits a transmission sound signal via the telephone communication unit 47.

一方、超小型携帯電話6501の着信があったときも、制御部6539が予め設定された超小型携帯電話着信報知用パターンにて着信バイブレータ6525を振動させる。また、制御部6539は表示部6505に超小型携帯電話6501への着信の旨を表示する。 On the other hand, when an incoming call of micro cellular phone 6501 is received, control unit 6539 vibrates incoming vibrator 6525 with a preset micro cellular phone call notification pattern. In addition, the control unit 6539 displays an incoming call to the micro cellular phone 6501 on the display unit 6505.

操作部6509によって受信操作を行うと、制御部6539は電話機能部6545による通話を開始する。これによって、受話処理部6512は電話通信部が受信した受話信号に応じて軟骨伝導部6524を振動させる。一方、骨導マイク6523が拾った送話音に基づいて送話処理部6522は電話通信部6547を介して送話音信号を送信する。 When receiving operation is performed by the operation unit 6509, the control unit 6539 starts a call by the telephone function unit 6545. Accordingly, the reception processing unit 6512 vibrates the cartilage conduction unit 6524 according to the reception signal received by the telephone communication unit. On the other hand, the transmission processing unit 6522 transmits a transmission sound signal via the telephone communication unit 6547 on the basis of the transmission sound picked up by the bone-conduction microphone 6523.

以上のようにして、いずれの着信かは、着信バイブレータ6525の振動パターンを変えて設定しておくことによって識別できる。また、上記のように表示部6505においてもいずれの着信であるかが表示される。いずれの着信であっても、上記のように操作部6509の同じ操作により受信を開始することができる。なお、制御部6539は、他の実施例と同様にして記憶部6537に記憶されるプログラムに従って動作する。記憶部6537はまた、制御部6539の制御に必要なデータを一時記憶するとともに、種々の測定データや画像も記憶することができる。電源部6548は、超小型携帯電話6501の各部に必要な電源を供給する。 As described above, any incoming call can be identified by changing and setting the vibration pattern of incoming vibrator 6525. In addition, as described above, display unit 6505 displays which incoming call. For any incoming call, reception can be started by the same operation of the operation unit 6509 as described above. Note that the control unit 6539 operates according to a program stored in the storage unit 6537 in the same manner as in other embodiments. The storage unit 6537 can also temporarily store data necessary for control by the control unit 6539 and can also store various measurement data and images. The power supply unit 6548 supplies necessary power to each unit of the micro cellular phone 6501.

図103は、本発明の実施の形態に係る実施例70の斜視図であり、携帯電話6601として構成される。実施例70の携帯電話6601は、図101および図102における実施例69の携帯電話システムと共通するところが多いので、共通の部分には同一番号を付して必要のないかぎり、説明を省略する。   FIG. 103 is a perspective view of Example 70 according to the embodiment of the present invention, which is configured as a mobile phone 6601. Since the cellular phone 6601 of the embodiment 70 is common in common with the cellular phone system of the embodiment 69 in FIG. 101 and FIG.

図103の実施例70が、実施例69と異なるのは、近距離通信可能な軟骨伝導出力部分が独立に機能可能な携帯電話として構成されるのではなく、携帯電話6601の一部をなす分離可能な送受話部として構成されている点である。この意味では実施例70の構成は図24の実施例13と共通である。以下具体的に図103に基づいて説明する。   The embodiment 70 of FIG. 103 differs from the embodiment 69 in that the cartilage conduction output portion capable of short-range communication is not configured as a mobile phone capable of functioning independently, but is separated as a part of the mobile phone 6601 It is a point configured as a possible transmission / reception unit. In this sense, the configuration of the embodiment 70 is the same as that of the embodiment 13 in FIG. This will be specifically described below with reference to FIG.

携帯電話6601は、図103(A)に示すように携帯電話下部6601aおよび携帯電話上部6601bからなり、両者は分離可能である。なお、携帯電話下部6601aと携帯電話上部6601bの結合分離は、面ファスナーや嵌め合い構造など適宜の周知手段を活用する。携帯電話上部6601bにおいては、他の実施例と同様にして携帯電話上部の角に軟骨伝導部6626が設けられその内部で横縦方向に圧電バイモルフ素子2525を片持ち保持している。この構造は、左右の向きは逆であるが、図65の実施例42と共通している。一方、送話部については、携帯電話上部の他方の角近辺に接触型の骨導マイク6523が設けられている。上部用操作部6609は携帯電話上部6601bを分離した際に受信操作などを行うためのもので、図103(A)のように携帯電話下部6601aに結合されているときは誤動作防止のため操作が無効化されている。   As shown in FIG. 103A, the mobile phone 6601 includes a mobile phone lower portion 6601a and a mobile phone upper portion 6601b, which are separable. Note that the mobile phone lower portion 6601a and the mobile phone upper portion 6601b are coupled and separated using appropriate known means such as a hook-and-loop fastener or a fitting structure. In the mobile phone upper portion 6601b, a cartilage conduction portion 6626 is provided at the corner of the upper portion of the mobile phone as in the other embodiments, and the piezoelectric bimorph element 2525 is cantilevered in the horizontal and vertical directions. This structure is the same as that of the embodiment 42 in FIG. On the other hand, for the transmitter, a contact-type bone-conduction microphone 6523 is provided near the other corner of the upper part of the mobile phone. The upper operation unit 6609 is for performing a reception operation when the mobile phone upper part 6601b is separated. When the mobile phone upper part 6609b is coupled to the mobile phone lower part 6601a as shown in FIG. It has been disabled.

携帯電話6601は、通常は図103(A)のようにして携帯電話下部6601aおよび携帯電話上部6601bが結合されている状態で使用される。このとき、圧電バイモルフ素子2525の振動および通常のマイク223が有効化されるとともに、骨導マイク6523および通常のイヤホン213は無効化される。この状態での使用は他の携帯電話の実施例と共通である。   The mobile phone 6601 is normally used in a state where the mobile phone lower portion 6601a and the mobile phone upper portion 6601b are coupled as shown in FIG. At this time, the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 and the normal microphone 223 are enabled, and the bone-conduction microphone 6523 and the normal earphone 213 are disabled. The use in this state is common to the other mobile phone embodiments.

実施例70の携帯電話6601は、さらに図103(B)のように携帯電話上部6601bを携帯電話下部6601aから分離して使用可能である。このとき、携帯電話上部6601bでは、圧電バイモルフ素子2525の振動とともに骨導マイク6523および上部用操作部6609の操作が有効化される。また、携帯電話下部6601aでも、通常のマイク223とともに通常のイヤホン213も有効化される。なお、上記の骨導マイク6523、通常のイヤホン213および上部用操作部6609における有効化と無効化との切換えは、後述するように携帯電話下部6601aと携帯電話上部6601bが結合しているか分離しているかを判断することにより自動的に行われる。このようにして、図103(B)の状態では、携帯電話下部6601aが独立した通常の携帯電話として機能するとともに、携帯電話上部6601bは携帯電話下部6601aのためのワイヤレスの送受話部として機能する。   The cellular phone 6601 of the embodiment 70 can be used by further separating the cellular phone upper part 6601b from the cellular phone lower part 6601a as shown in FIG. 103 (B). At this time, in the cellular phone upper portion 6601b, the operation of the bone conduction microphone 6523 and the upper operation portion 6609 is validated together with the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525. In addition, the normal earphone 213 is also activated together with the normal microphone 223 in the mobile phone lower portion 6601a. It should be noted that switching between enabling and disabling in the bone conduction microphone 6523, the normal earphone 213, and the upper operation unit 6609 is performed by separating or connecting the mobile phone lower portion 6601a and the mobile phone upper portion 6601b as described later. It is done automatically by judging whether or not. Thus, in the state of FIG. 103B, the mobile phone lower portion 6601a functions as an independent normal mobile phone, and the mobile phone upper portion 6601b functions as a wireless transmission / reception unit for the mobile phone lower portion 6601a. .

上記のような図103(B)の状態での使用は、図101の実施例69に準じて理解できる。すなわち、分離された携帯電話上部6601bは、実施例69の超小型携帯電話と同様にして、第一に携帯電話下部6601aの着信バイブレータとして機能し、第二に携帯電話下部6601aが例えばバッグ等に入れたままでの軟骨伝導通話を可能にし、第三に携帯電話下部6601aを顔から離したテレビ電話における軟骨伝導通話を可能にする。軟骨伝導通話の際には、実施例69の超小型携帯電話と同様にして、軟骨伝導部6626を耳珠などの耳軟骨に接触させるとともに、骨導マイク6523を頬骨または下顎骨に当てて使用する。   The use in the state of FIG. 103B as described above can be understood in accordance with the embodiment 69 of FIG. That is, the separated mobile phone upper portion 6601b functions as an incoming vibrator for the mobile phone lower portion 6601a in the same manner as the ultra-small mobile phone of the embodiment 69, and secondly, the mobile phone lower portion 6601a functions as a bag or the like. It enables a cartilage conduction call with the phone put on, and thirdly enables a cartilage conduction call on a videophone with the mobile phone lower part 6601a away from the face. In the case of a cartilage conduction call, the cartilage conduction portion 6626 is brought into contact with an ear cartilage such as a tragus, and the bone conduction microphone 6523 is used against the cheekbone or the mandible in the same manner as the ultra-small mobile phone of Example 69. To do.

図103(B)に示すように、携帯電話上部6601bには、衣服のポケットの口等に挟むためのクリップ6601cが設けられている。このクリップ6601cは携帯電話下部6601aとの結合状態では、収納凹部6601内に納まっていて図103(A)に示すように外部からは見えない。携帯電話上部6601bにはさらに一対の充電接点6648aが設けられており、結合状態では携帯電話下部6601aの副充電接点1448bと接触する。これは、図103(A)における結合状態において、携帯電話下部6601aに充電が行われるとき副充電接点1448bと充電接点6648aの接触を介して携帯電話上部6601bを共に充電するためである。また、副充電接点1448bと充電接点6648aの接触および非接触は、上述の携帯電話下部6601aと携帯電話上部6601bとの結合および分離の判断に利用され、骨導マイク6523、通常のイヤホン213および上部用操作部6609における有効化と無効化とを自動的に切換える。   As shown in FIG. 103 (B), the mobile phone upper portion 6601b is provided with a clip 6601c for being sandwiched between mouths of clothes pockets and the like. When the clip 6601c is coupled to the mobile phone lower portion 6601a, the clip 6601c is housed in the housing recess 6601 and cannot be seen from the outside as shown in FIG. The mobile phone upper part 6601b is further provided with a pair of charging contacts 6648a, which are in contact with the secondary charging contact 1448b of the mobile phone lower part 6601a. This is because when the mobile phone lower portion 6601a is charged in the coupled state in FIG. 103A, the mobile phone upper portion 6601b is charged together through the contact between the sub charge contact 1448b and the charge contact 6648a. Further, the contact and non-contact of the sub charging contact 1448b and the charging contact 6648a are used for the determination of the connection and separation between the mobile phone lower part 6601a and the mobile phone upper part 6601b, and the bone conduction microphone 6523, the normal earphone 213 and the upper part are used. The operation unit 6609 automatically switches between validation and invalidation.

図104は、実施例70のブロック図であり、同一部分には図102と同一番号を付す。図104は、図102における実施例69のブロック図と共通する部分が多いので対応する部分にはこれらの各部と同一の番号を付し説明を省略する。   FIG. 104 is a block diagram of the embodiment 70. The same parts as those in FIG. In FIG. 104, since there are many parts in common with the block diagram of the embodiment 69 in FIG. 102, the corresponding parts are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

図104の携帯電話上部6601bが図102の超小型携帯電話6501と異なる第一点は、充電接点6648aから電源部6648が充電されるようになっている点である。第二点は、上部用操作部6609が設けられていて、上記のように分離時の受信操作を制御部6639に伝える点である。なお、制御部6639は充電接点6648aの状態に基づいて接触状態か非接触状態かを判断し、接触状態と判断している状態において上部用操作部6609を操作しても制御部6639はこれを無効として受け付けない。第三点は、携帯電話上部6601bに独立して機能する電話機能部がなく携帯電話上部6601bのための送受話部6645に置換されている点である。第四点は、上記のように充電接点6648aが接触状態にあると判断している状態においては制御部6639が送受話部6645の骨導マイク6523を無効化する点である。   104 is different from the ultra-small mobile phone 6501 in FIG. 102 in that the power source 6648 is charged from the charging contact 6648a. The second point is that an upper operation unit 6609 is provided, and the reception operation at the time of separation is transmitted to the control unit 6639 as described above. Note that the control unit 6639 determines whether it is in a contact state or a non-contact state based on the state of the charging contact 6648a. Not accepted as invalid. The third point is that the mobile phone upper part 6601b does not have a telephone function part that functions independently, and is replaced with a transmission / reception part 6645 for the mobile phone upper part 6601b. The fourth point is that the control unit 6639 invalidates the bone conduction microphone 6523 of the transmission / reception unit 6645 when the charging contact 6648a is determined to be in the contact state as described above.

図104の携帯電話下部6601aが図102の通常携帯電話1601と異なる第一点は、電源部1448が主充電接点1448aを介して外部の充電器から充電されるとき、その一部を副充電接点1448bを介して携帯電話上部6601bの充電接点6648aに供給できるよう構成されている点である。第二点は、副充電接点1448bが接触状態にあると判断している状態においては制御部239が電話機能部45の通常のイヤホン213を無効化する点である。   104 is different from the normal mobile phone 1601 in FIG. 102 in that when the power supply unit 1448 is charged from an external charger via the main charging contact 1448a, a part of the power supply unit 1448 is subcharged. It is configured so that it can be supplied to the charging contact 6648a of the mobile phone upper part 6601b via 1448b. The second point is that the control unit 239 invalidates the normal earphone 213 of the telephone function unit 45 in a state where it is determined that the sub charging contact 1448b is in a contact state.

図105は、本発明の実施の形態に係る実施例71の斜視図および断面図であり、携帯電話6701として構成される。実施例71の携帯電話6701は、図103および図104における実施例70の携帯電話6601と共通するところが多いので、共通の部分には同一番号を付して必要のないかぎり、説明を省略する。   105 is a perspective view and a cross-sectional view of Example 71 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 6701. FIG. Since the cellular phone 6701 of the embodiment 71 is common in common with the cellular phone 6601 of the embodiment 70 in FIG. 103 and FIG.

図105の実施例71と実施例70との主な違いは、携帯電話が上部と下部に分離可能であることを活用し、両者が結合している状態において上部に設けられた軟骨伝導部の振動が下部に伝わりにくくした構造にある。以下具体的に図105に基づいて説明する。   The main difference between the embodiment 71 and the embodiment 70 in FIG. 105 is that the mobile phone can be separated into the upper part and the lower part, and the cartilage conduction part provided in the upper part in a state where both are connected. The structure makes it difficult for vibration to be transmitted to the lower part. This will be specifically described with reference to FIG.

図105(A)に示すように、実施例71の携帯電話6701は、実施例70と同様に携帯電話下部6701aおよび携帯電話上部6701bからなり、両者は分離可能である。携帯電話上部6701bにおいては、携帯電話上部の左角に硬質の左耳用軟骨伝導部6726が設けられ、その内部で横縦方向に圧電バイモルフ素子2525を片持ち保持している。さらに、携帯電話上部6701bには、携帯電話上部の右角に硬質の右耳用軟骨伝導部6724が設けられている。左耳用軟骨伝導部6726と右耳用軟骨伝導部6724の間は同一材料の硬質連結部で一体連結されており、左耳用軟骨伝導部6726で受けた圧電バイモルフ素子2525の振動を右耳用軟骨伝導部6724にも伝達している。この意味では、実施例71は、図96から図99における実施例64から実施例67と共通である。図105では煩雑を避けるため図示していないが、左耳用軟骨伝導部6726と右耳用軟骨伝導部6724を連結する連結部としては、図96から図99における連結部6027、6127、6227および6327における構造またはこれに類する構造を適宜採用することができる。なお、実施例71の携帯電話上部6701bには、骨導マイクは設けられていない。   As shown in FIG. 105 (A), the mobile phone 6701 of Example 71 is composed of a mobile phone lower part 6701a and a mobile phone upper part 6701b as in Example 70, and both can be separated. In the mobile phone upper portion 6701b, a hard left ear cartilage conduction portion 6726 is provided at the left corner of the mobile phone upper portion, and the piezoelectric bimorph element 2525 is cantilevered in the horizontal and vertical directions therein. Further, the mobile phone upper portion 6701b is provided with a hard right ear cartilage conduction portion 6724 at the right corner of the mobile phone upper portion. The left ear cartilage conduction portion 6726 and the right ear cartilage conduction portion 6724 are integrally connected by a hard joint portion of the same material, and the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 received by the left ear cartilage conduction portion 6726 is received by the right ear. It is also transmitted to the cartilage conduction portion 6724 for use. In this sense, the embodiment 71 is common to the embodiments 64 to 67 in FIGS. 96 to 99. Although not shown in FIG. 105 in order to avoid complications, the connecting portions 6027, 6127, 6227 and FIGS. 96 to 99 shown in FIGS. The structure in 6327 or a similar structure can be employed as appropriate. Note that the cellular phone upper portion 6701b of Example 71 is not provided with a bone-conduction microphone.

実施例71では、図105(A)に示すように携帯電話下部6701aの上端に弾性体6765を固着することにより、携帯電話上部6701bの圧電バイモルフ素子2525の振動が携帯電話下部6701aに伝わりにくいようにしている。弾性体6765の意義は、図96から図99の実施例64から実施例67における弾性体連結部6065、6165、6265および6365と同様である。なお、実施例71の場合、結合部分の片側が弾性体であることに着目し、その弾性を利用して面ファスナーを構成することが可能である。例えば、図105(B)の部分断面図に示すように、携帯電話上部6701b側の結合面に茸状突起6701cを複数設け、対向する弾性体6765側の面のそれぞれ対応する場所に小さな孔6765aを複数設けるようにする。なお、孔6765aの径は、茸状突起6701cの頭の部分よりは小さく根本の部分より大きいように設定しておく。このような構成により、茸状突起6701cを弾性体6765の弾性に抗して孔6765aにそれぞれ嵌入させれば携帯電話上部6701bと弾性体6765を結合することができる。なお、図105(B)に示した面ファスナー構造は、弾性体6765と携帯電話下部6701aとの固着にも原理的に利用することができる。但しこの場合、携帯電話下部6701aの上面に設けるべき茸状突起の頭は105(B)のような滑らかな球状ではなく、例えば鋭利な三角錐とし、一度弾性体の孔に食い込ませれば抜けない、いわゆる「嵌め殺し」の構造とする。   In Example 71, as shown in FIG. 105A, the elastic body 6765 is fixed to the upper end of the mobile phone lower portion 6701a, so that the vibration of the piezoelectric bimorph element 2525 of the mobile phone upper portion 6701b is not easily transmitted to the mobile phone lower portion 6701a. I have to. The meaning of the elastic body 6765 is the same as that of the elastic body connecting portions 6065, 6165, 6265, and 6365 in the embodiment 64 to the embodiment 67 of FIGS. In the case of Example 71, it is possible to configure a hook-and-loop fastener by taking advantage of the elasticity of one side of the coupling portion and utilizing the elasticity. For example, as shown in the partial cross-sectional view of FIG. 105 (B), a plurality of hook-shaped protrusions 6701c are provided on the coupling surface on the mobile phone upper portion 6701b side, and small holes 6765a are formed at corresponding positions on the opposing elastic body 6765 side. A plurality of are provided. The diameter of the hole 6765a is set to be smaller than the head portion of the hook-shaped protrusion 6701c and larger than the root portion. With such a configuration, the mobile phone upper portion 6701b and the elastic body 6765 can be coupled by fitting the hook-shaped protrusion 6701c into the holes 6765a against the elasticity of the elastic body 6765, respectively. Note that the hook-and-loop fastener structure shown in FIG. 105B can also be used in principle for fixing the elastic body 6765 and the mobile phone lower portion 6701a. However, in this case, the head of the hook-like protrusion to be provided on the upper surface of the lower part 6701a of the mobile phone is not a smooth spherical shape like 105 (B), but is a sharp triangular pyramid, for example. The so-called “fitting kill” structure.

図105(C)は、携帯電話上部6701bを携帯電話下部6701aから分離した状態を示す。図から明らかなように、副充電接点1448bは弾性体6765の表面に設けられている。なお、図105(C)では、煩雑を避けるため、図105(B)に示した茸状突起6701cおよび孔6765aの図示を省略している。実施例71では、携帯電話上部6701bを分離した状態のとき、受話は右耳用軟骨伝導部6724または左耳用軟骨伝導部6726のいずれかを耳軟骨に接触させるが、送話については図105(A)の結合状態と同様、携帯電話下部6701aの通常のマイク223を用いる。テレビ電話の際には、通常のマイク223をテレビ電話モードにして使用する。なお、耳用軟骨伝導部6724および左耳用軟骨伝導部6726はいずれが右耳用でも左耳用でもないので任意に耳軟骨に接触させることができる。またいずれか一方の軟骨伝導部ではなく両者を活用し、耳軟骨の二か所に接触させて使用してもよい。   FIG. 105C illustrates a state where the mobile phone upper portion 6701b is separated from the mobile phone lower portion 6701a. As is apparent from the figure, the sub charging contact 1448 b is provided on the surface of the elastic body 6765. Note that in FIG. 105C, illustration of the hook-shaped protrusion 6701c and the hole 6765a illustrated in FIG. 105B is omitted to avoid complication. In Example 71, when the cellular phone upper part 6701b is separated, the reception is performed by bringing either the right ear cartilage conduction part 6724 or the left ear cartilage conduction part 6726 into contact with the ear cartilage. As in the combined state of (A), the normal microphone 223 of the mobile phone lower part 6701a is used. When making a videophone call, the normal microphone 223 is used in the videophone mode. Note that the ear cartilage conduction portion 6724 and the left ear cartilage conduction portion 6726 are neither for the right ear nor for the left ear, and can be arbitrarily brought into contact with the ear cartilage. Further, instead of either one of the cartilage conduction parts, both may be utilized and used in contact with two parts of the ear cartilage.

図106は、実施例71のブロック図であり、同一部分には図105と同一番号を付す。図106のブロック図は、図104における実施例70のブロック図と共通する部分が多いので対応する部分にはこれらの各部と同一の番号を付し説明を省略する。図106が図104と異なるのは、送話処理部と骨導マイクが省略されている点である。   FIG. 106 is a block diagram of the embodiment 71, and the same parts as those in FIG. The block diagram of FIG. 106 has many parts in common with the block diagram of the embodiment 70 in FIG. 104, so corresponding parts are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. FIG. 106 differs from FIG. 104 in that the transmission processing unit and the bone conduction microphone are omitted.

本発明の各実施例に示した種々の特徴は、必ずしも個々の実施例に特有のものではなく、それぞれの実施例の特徴は、その利点が活用可能な限り、適宜、変形して活用したり、組合せて活用したりすることが可能である。例えば、実施例69から実施例71に示した骨導マイクは、気導音を拾う通常のマイクで構成してもよい。また、実施例70において、実施例71と同様にして骨導マイクを省略してもよい。逆に、実施例71において骨導マイクを採用することも可能である。このときは右用軟骨伝導部6724と左用軟骨伝導部6726に挟まれる携帯電話上部6701の中央に骨導マイクを配置するのが好適である。この場合、軟骨伝導部と骨導マイクが近くなるので、骨導マイクを耳の後ろの骨に当て、軟骨伝導部については図33の実施例20や図37の実施例24のように耳軟骨の裏側に当てるような使用法も可能である。   Various features shown in each embodiment of the present invention are not necessarily unique to each embodiment, and the features of each embodiment can be appropriately modified and utilized as long as the advantages can be utilized. Can be used in combination. For example, the bone-conduction microphone shown in Example 69 to Example 71 may be a normal microphone that picks up air conduction sound. In Example 70, the bone-conduction microphone may be omitted as in Example 71. Conversely, it is possible to employ a bone-conduction microphone in Example 71. At this time, it is preferable to arrange a bone-conduction microphone in the center of the mobile phone upper portion 6701 sandwiched between the right cartilage conduction portion 6724 and the left cartilage conduction portion 6726. In this case, since the cartilage conduction part and the bone conduction microphone are close to each other, the bone conduction microphone is applied to the bone behind the ear, and the cartilage conduction part is as shown in Example 20 of FIG. 33 and Example 24 of FIG. It is also possible to use it on the back side.

また、実施例69から実施例71における軟骨伝導部は圧電バイモルフ素子を軟骨伝導振動源として構成したが、これに限るものではなく、他の実施例に示したような電磁型振動子を軟骨伝導振動源として採用してもよい。また実施例70では携帯電話上部の角部の一方に軟骨伝導振動源を支持するとともに他方に骨導マイクを配置しているが、携帯電話上部の両角部にそれぞれ右耳用および左耳用の軟骨伝導振動源を設ける場合、骨導マイクはこれら一対の軟骨伝導振動源に挟まれる携帯電話上部中央に配置するのが好適である。   In addition, the cartilage conduction part in Example 69 to Example 71 is configured by using a piezoelectric bimorph element as a cartilage conduction vibration source. However, the present invention is not limited to this, and an electromagnetic transducer as shown in other examples is used for cartilage conduction. You may employ | adopt as a vibration source. In Example 70, the cartilage conduction vibration source is supported on one of the corners on the upper part of the mobile phone and the bone conduction microphone is disposed on the other side. When the cartilage conduction vibration source is provided, it is preferable that the bone conduction microphone is disposed at the center of the upper part of the mobile phone sandwiched between the pair of cartilage conduction vibration sources.

さらに、実施例70または実施例71における携帯電話下部から携帯電話上部への充電手段としては、実施例に示したような電気接点によるものに限らず、例えば電磁誘導型の無接点充電によるものとして構成してもよい。   Further, the charging means from the lower part of the mobile phone to the upper part of the mobile phone in the embodiment 70 or the embodiment 71 is not limited to the electric contact as shown in the embodiment, but for example, by the electromagnetic induction type non-contact charging. It may be configured.

なお、実施例71においては、弾性体6765は携帯電話下部側に固着するものとし、携帯電話上部をこの弾性体6765に着脱可能としているが、このような実施に限るものではない。例えば、実施例71とは逆に、弾性体6765を携帯電話上部側に固着し、携帯電話下部の方を弾性体6765に着脱可能なものとして構成することも可能である。   In Example 71, the elastic body 6765 is fixed to the lower part of the mobile phone and the upper part of the mobile phone is detachable from the elastic body 6765. However, the present invention is not limited to such an implementation. For example, contrary to the embodiment 71, the elastic body 6765 can be fixed to the upper part of the mobile phone, and the lower part of the mobile phone can be attached to and detached from the elastic body 6765.

図107は、本発明の実施の形態に係る実施例72に関するブロック図であり、携帯電話6801として構成される。実施例72は、図87の実施例57と同様にして、軟骨伝導振動源となる圧電バイモルフ素子5325の駆動回路を、携帯電話6801の各部に電源を供給するパワーマネジメント回路とともにワンチップの統合パワーマネジメントIC5303として構成したものである。図107のブロック図は図87のブロック図と共通するところが多いので、同じ部分には同じ番号を付し、説明を省略する。なお、実施例72の携帯電話6801は、実施例70や実施例71のように軟骨伝導部が分離可能なものではなく、例えば図97の実施例65におけるように、軟骨伝導部6124,6126が携帯電話本体に固着されており、これに圧電バイモルフ等の軟骨伝導振動源2525が保持されているものである。従って、テレビ電話時には軟骨伝導部が耳から離され、代わりにテレビ電話用スピーカ5351から気導音が発せられる。   FIG. 107 is a block diagram relating to Example 72 according to the embodiment of the present invention, and is configured as a mobile phone 6801. In Example 72, in the same manner as Example 57 in FIG. 87, the drive circuit of the piezoelectric bimorph element 5325 serving as the cartilage conduction vibration source is combined with a power management circuit for supplying power to each part of the cellular phone 6801, and integrated power of one chip. The management IC 5303 is configured. The block diagram of FIG. 107 has much in common with the block diagram of FIG. 87, so the same parts are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. The cell phone 6801 of Example 72 is not separable from the cartilage conduction part as in Example 70 and Example 71. For example, as in Example 65 of FIG. 97, the cartilage conduction parts 6124 and 6126 are provided. It is fixed to the mobile phone body, and holds a cartilage conduction vibration source 2525 such as a piezoelectric bimorph. Therefore, the cartilage conduction portion is separated from the ear during a videophone call, and air conduction sound is emitted from the videophone speaker 5351 instead.

図107の実施例72が図87の実施例57と異なるのはチャージポンプ回路5354への給電制御およびこれに伴う制御の構成である。具体的に述べると、チャージポンプ回路5354はスイッチ回路5354aを介してパワーマネジメント部5353に接続されており、制御部5321でスイッチ回路5354aをオンオフすることにより給電制御される。すなわち、チャージポンプ回路5354への給電は、着信信号または発呼信号に応答してスイッチ回路5354aをオンすることにより開始されるとともに、通話の遮断操作に応答してスイッチ回路5354aをオフすることにより停止される。また、スイッチ回路5354aのオフと連動して、制御部5321からチャージポンプに供給される一対の位相反転クロック(3)も停止される。   The embodiment 72 shown in FIG. 107 differs from the embodiment 57 shown in FIG. 87 in the configuration of power supply control to the charge pump circuit 5354 and the accompanying control. Specifically, the charge pump circuit 5354 is connected to the power management unit 5353 via the switch circuit 5354a, and power supply is controlled by turning on and off the switch circuit 5354a by the control unit 5321. That is, power supply to the charge pump circuit 5354 is started by turning on the switch circuit 5354a in response to an incoming signal or a call signal, and by turning off the switch circuit 5354a in response to a call disconnecting operation. Stopped. In conjunction with the switching circuit 5354a being turned off, the pair of phase inversion clocks (3) supplied from the control unit 5321 to the charge pump is also stopped.

なお、チャージポンプ回路5354のオンオフに際しては過渡的に電圧が安定せず、これに原因して圧電バイモルフ素子5325からポップ音が発生する。これを防止するため、アンプ5340と圧電バイモルフ素子5325の間にはミュート回路5340aが挿入されている。そして、制御部5321の制御によってチャージポンプ回路5354のオンオフに先立ちミュート回路5340aを所定時間オンし、アンプ5340の電圧変動が圧電バイモルフ素子5325に伝わらないようにする。ミュート回路5340aはチャージポンプ回路5354の安定に要する時間より若干長い時間オンが継続され、電圧の安定が充分見込まれるタイミングでオフしてミュートが外される。このようなミュート回路5340aのオンオフによって、チャージポンプ回路5354のオフ時のポップ音の発生が防止されるとともに、チャージポンプ回路5354がポップ音なしに給電状態となって圧電バイモルフ素子5325が駆動可能となる。   Note that when the charge pump circuit 5354 is turned on and off, the voltage is not transiently stabilized, and a pop sound is generated from the piezoelectric bimorph element 5325 due to this. In order to prevent this, a mute circuit 5340a is inserted between the amplifier 5340 and the piezoelectric bimorph element 5325. Under the control of the control unit 5321, the mute circuit 5340 a is turned on for a predetermined time before the charge pump circuit 5354 is turned on / off, so that the voltage fluctuation of the amplifier 5340 is not transmitted to the piezoelectric bimorph element 5325. The mute circuit 5340a is kept on for a time slightly longer than the time required for the charge pump circuit 5354 to be stable, and is turned off and the mute is removed at the timing when the voltage is sufficiently stable. By such on / off of the mute circuit 5340a, generation of pop noise when the charge pump circuit 5354 is off is prevented, and the charge pump circuit 5354 is in a power supply state without pop noise and the piezoelectric bimorph element 5325 can be driven. Become.

図108は、実施例72におけるチャージポンプ回路5354への給電制御を示すタイミングチャートである。図108(A)は着信した電話を受ける場合のタイミングチャートであり、待ち受け状態から着信が入ったタイミングt1にてまずミュート回路5340aがオンされる。このようにして圧電バイモルフ5325がアンプ5340の電圧変動の影響を受けない状態となったタイミングt2にてスイッチ回路5354aがオンされパワーマネジメント回路5353からチャージポンプ回路5354への給電が開始されるとともに、制御部からのクロック(3)の供給も開始する。図108(A)に斜線部で概念的に示すように、チャージポンプ回路5354は立ち上がりから所定の電圧に達するまでの過渡期において出力電圧が安定しない。ミュート回路5340aはこの過渡期を充分カバーする時間帯オンとなってミュート状態が継続され、電圧の安定が充分見込まれるタイミングt3でオフすることでミュートが外される。これによって、圧電バイモルフ素子5325はいつ受信操作が行われても軟骨伝導通話が可能な準備状態となる。着信信号が入った時点でこのような動作をさせるのは、受信操作がきわめて迅速に行われる場合も想定し、通話開始時に確実に圧電バイモルフ素子5325が駆動状態にあるようにするためである。   FIG. 108 is a timing chart illustrating power supply control to the charge pump circuit 5354 according to the 72nd embodiment. FIG. 108A is a timing chart when an incoming call is received. First, the mute circuit 5340a is turned on at a timing t1 when an incoming call is received from the standby state. In this way, at the timing t2 when the piezoelectric bimorph 5325 is not affected by the voltage fluctuation of the amplifier 5340, the switch circuit 5354a is turned on and power supply from the power management circuit 5353 to the charge pump circuit 5354 is started. Supply of clock (3) from the control unit is also started. As conceptually shown by the hatched portion in FIG. 108A, the output voltage of the charge pump circuit 5354 is not stable in the transition period from the rising to the predetermined voltage. The mute circuit 5340a is turned on in a time zone that sufficiently covers this transition period, and the mute state is continued. The mute circuit 5340a is turned off at a timing t3 at which sufficient voltage stability is expected. As a result, the piezoelectric bimorph element 5325 is in a ready state in which a cartilage conduction call can be made whenever a receiving operation is performed. The reason why such an operation is performed when an incoming signal is received is to ensure that the piezoelectric bimorph element 5325 is in a driving state at the start of a call, assuming that the receiving operation is performed very quickly.

次いで、任意のタイミングt4において受信操作が行われると通話が開始される。そして、タイミングt5において通話遮断操作を行うと、これに応答してまずミュート回路5340aがオンされる。そして圧電バイモルフ5325がアンプ5340の電圧変動の影響を受けない状態となったタイミングt6にてスイッチ回路5354aがオフされ、パワーマネジメント回路5353からチャージポンプ回路5354への給電が断たれるとともに、制御部からのクロック(3)の供給も停止する。図108(A)に斜線部で概念的に示すように、チャージポンプ回路は機能停止の際の過渡期でも出力電圧が安定しない。ミュート回路5340aはこの過渡期を充分カバーする時間帯でオンが継続され、安定停止が見込まれるタイミングt7でオフされる。これによって、チャージポンプ回路5354のオフ時でも圧電バイモルフ素子5325からのポップ音等の発生が防止される。   Next, when a reception operation is performed at an arbitrary timing t4, a call is started. When a call blocking operation is performed at timing t5, the mute circuit 5340a is first turned on in response thereto. At a timing t6 when the piezoelectric bimorph 5325 is not affected by the voltage fluctuation of the amplifier 5340, the switch circuit 5354a is turned off, power supply from the power management circuit 5353 to the charge pump circuit 5354 is cut off, and the control unit The supply of clock (3) from is also stopped. As conceptually indicated by the hatched portion in FIG. 108A, the output voltage of the charge pump circuit is not stable even in a transition period when the function is stopped. The mute circuit 5340a is kept on in a time zone that sufficiently covers this transition period, and is turned off at a timing t7 at which stable stop is expected. As a result, even when the charge pump circuit 5354 is turned off, generation of pop sound or the like from the piezoelectric bimorph element 5325 is prevented.

図108(A)は電話をかける場合のタイミングチャートであり、t1で電話帳データの選択または手入力で宛先入力操作が開始される。この時点では、実施に電話がかけられるかどうかわからないのでチャージポンプへの給電は保留される。宛先入力操作が完了して任意の時点t2で発呼操作が行われると、これに応答してまずミュート回路5340aがオンされる。そして、図108(A)と同様にして、圧電バイモルフ5325がアンプ5340の電圧変動の影響を受けない状態となったタイミングt3にてスイッチ回路5354aがオンされ、パワーマネジメント回路5353からチャージポンプ回路5354への給電が開始されるとともに、制御部からのクロック(3)の供給も開始する。ミュート回路5340aは、図108(A)と同様にして、電圧の安定が充分見込まれるタイミングt4でオフされる。そして、発呼に応じて相手側が受信操作をすることによりタイミングt5で通話が開始される。発呼から相手が受信操作をするまでの時間は充分長いので、発呼操作に応答してチャージポンプ回路5354の立ち上げ処理に入れば、図4108(B)に示すように、通話開始時に確実に圧電バイモルフ素子5325が駆動状態にあることが確実に期待される。なお、発呼操作により圧電バイモルフ5325を駆動状態にしても相手が受信操作をしなければ通話は開始しないが、相手が受信操作をしてから圧電バイモルフ素子を立ち上げると間に合わない場合があるので、通話の成立を待たず、圧電バイモルフ5325を駆動状態とする。   FIG. 108 (A) is a timing chart for making a phone call. At t1, a destination entry operation is started by selecting phone book data or by manual input. At this point, the power supply to the charge pump is suspended because it is not known whether a call will be made to the implementation. When the destination input operation is completed and a call operation is performed at an arbitrary time t2, in response to this, the mute circuit 5340a is first turned on. Similarly to FIG. 108A, the switch circuit 5354a is turned on at the timing t3 when the piezoelectric bimorph 5325 is not affected by the voltage fluctuation of the amplifier 5340, and the power management circuit 5353 to the charge pump circuit 5354. Power supply to the power supply is started, and supply of the clock (3) from the control unit is also started. The mute circuit 5340a is turned off at the timing t4 at which sufficient voltage stability is expected, as in FIG. Then, when the other party performs a receiving operation in response to the outgoing call, the call is started at timing t5. Since the time from the call origination to the receiving operation by the other party is sufficiently long, if the start-up process of the charge pump circuit 5354 is entered in response to the call origination operation, as shown in FIG. In addition, it is expected that the piezoelectric bimorph element 5325 is in a driving state. Even if the other party does not perform the receiving operation even if the piezoelectric bimorph 5325 is driven by the calling operation, the call is not started. However, if the other party starts the receiving operation after starting the receiving operation, it may not be in time. The piezoelectric bimorph 5325 is set in the driving state without waiting for the establishment of the call.

次いで、タイミングt6において通話遮断操作を行うと、これに応答して図108(A)と同様に、まずミュート回路5340aがオンされる。そして圧電バイモルフ5325がアンプ5340の電圧変動の影響を受けない状態となったタイミングt7にてスイッチ回路5354aがオフされ、パワーマネジメント回路5353からチャージポンプ回路5354への給電が断たれるとともに、制御部からのクロック(3)の供給も停止する。ミュート回路5340aは、図108(A)と同様にして、チャージポンプ回路の機能停止時の過渡期を充分カバーする時間帯でオンが継続され、安定停止委が見込まれるタイミングt8でオフされる。これによって、図108(A)の場合と同様、チャージポンプ回路5354のオフ時でも圧電バイモルフ素子5325からのポップ音等の発生が防止される。なお、上記のように発呼操作をしても相手が受信操作をしない場合があり、このときは通話の成立なしに遮断操作が行われる。この場合は、発呼操作t2から遮断操作t6の間に図示されているt5からt6の通話状態がないものとして図108(B)を理解する。   Next, when a call blocking operation is performed at timing t6, the mute circuit 5340a is first turned on in response to this, as in FIG. At a timing t7 when the piezoelectric bimorph 5325 is not affected by the voltage fluctuation of the amplifier 5340, the switch circuit 5354a is turned off, power supply from the power management circuit 5353 to the charge pump circuit 5354 is cut off, and the control unit The supply of clock (3) from is also stopped. Mute circuit 5340a continues to be turned on in a time zone that sufficiently covers the transition period when the function of the charge pump circuit is stopped, and is turned off at timing t8 at which a stable stop request is expected, as in FIG. As a result, as in the case of FIG. 108 (A), even when the charge pump circuit 5354 is turned off, the occurrence of pop sound or the like from the piezoelectric bimorph element 5325 is prevented. Even if the call operation is performed as described above, the other party may not perform the reception operation. In this case, the blocking operation is performed without establishing the call. In this case, it is understood that there is no call state from t5 to t6 illustrated between the call operation t2 and the blocking operation t6 as shown in FIG.

図109は、図107および図108に示した実施例72におけるアプリケーションプロセッサ5339の動作のフローチャートである。なお、図109のフローは主にチャージポンプ回路5354への給電制御の機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って実施例72においては、一般的な携帯電話の機能等、図109のフローに表記していないアプリケーションプロセッサ5339の動作も存在する。図109のフローは、携帯電話72における主電源のオンでスタートし、ステップS302で初期立上および各部機能チェックを行うとともに表示部における画面表示を開始する。次いでステップS304では、チャージポンプ回路5354への給電をオフにしてステップS306に移行する。このように、実施例72の携帯電話は、まずチャージポンプ回路5354への給電をオフにして立ち上がる。   FIG. 109 is a flowchart of the operation of the application processor 5339 in the embodiment 72 shown in FIG. 107 and FIG. Note that the flow in FIG. 109 mainly illustrates related functions in order to explain the function of power supply control to the charge pump circuit 5354. Therefore, in the embodiment 72, there are operations of the application processor 5339 that are not shown in the flow of FIG. 109, such as functions of a general mobile phone. The flow in FIG. 109 starts when the main power source of the cellular phone 72 is turned on, and in step S302, the initial startup and the function check of each unit are performed and the screen display on the display unit is started. Next, in step S304, the power supply to the charge pump circuit 5354 is turned off and the process proceeds to step S306. As described above, the mobile phone according to the embodiment 72 first starts up with the power supply to the charge pump circuit 5354 turned off.

ステップS306では、着信の有無をチェックし、着信があればステップS308に移行してテレビ電話の着信か否かをチェックする。そしてテレビ電話でなければステップS310に移行してミュート回路5340aによる所定時間ミュートの開始を指示する。次いでステップS312に移行し、チャージポンプ回路5354のオンを指示してステップS314に移行する。なお、ステップS310およびステップS312は、理解の便のためアプリケーションプロセッサ5339の機能として説明したが、実際にはこの所定時間のミュートおよびチャージポンプ回路への給電オンのシーケンス制御は統合パワーマネジメントIC5303の制御部5321に任すよう構成する。この場合、ステップS310においては単にアプリケーションプロセッサ5339から制御部5321にチャージポンプ回路オンの指示が行われてステップS314に移行する。   In step S306, it is checked whether there is an incoming call. If there is an incoming call, the process proceeds to step S308 to check whether it is an incoming videophone call. If it is not a videophone, the process proceeds to step S310 to instruct the mute circuit 5340a to start mute for a predetermined time. Next, the process proceeds to step S312 to instruct the charge pump circuit 5354 to be turned on, and the process proceeds to step S314. Note that steps S310 and S312 have been described as functions of the application processor 5339 for the sake of understanding, but in actuality, the sequence control of the mute and power supply on to the charge pump circuit for the predetermined time is controlled by the integrated power management IC 5303. The configuration is made up to the unit 5321. In this case, in step S310, the application processor 5339 simply instructs the control unit 5321 to turn on the charge pump circuit, and the process proceeds to step S314.

ステップS314では、受信操作が行われたかどうかをチェックし、操作が検知されなければステップS306に戻り、着信が続いている限り、ステップS306からステップS312を繰り返す。なお、この場合、すでに所定時間のミュートおよびチャージポンプ回路への給電オンが指示済みであれば、ステップS310およびステップS312は省略される。一方、ステップS314で受信操作が検知されたときはステップS328の通話処理に移行する。   In step S314, it is checked whether or not a reception operation has been performed. If no operation is detected, the process returns to step S306, and steps S306 to S312 are repeated as long as an incoming call continues. In this case, if the mute for a predetermined time and the power-on to the charge pump circuit have been instructed, steps S310 and S312 are omitted. On the other hand, when a reception operation is detected in step S314, the process proceeds to call processing in step S328.

一方、ステップS304で着信が検知されない場合はステップS316に移行する。また、ステップS308でテレビ電話の着信が検知されたときはステップS318に移行しテレビ電話処理を行ってステップS316に移行する。ステップS318のテレビ電話処理は、テレビ電話の開始から通話およびその遮断までの処理に該当する。従って、ステップS318からステップS316に移行するのはテレビ電話が遮断されたときである。なお、テレビ電話処理では通話中の相手の音声を気導スピーカから発生させる処理も含まれる。このように、テレビ電話が検知された場合、圧電バイモルフ素子を耳軟骨から離した使用となるので、最初からチャージポンプ回路への給電は行われない。   On the other hand, if no incoming call is detected in step S304, the process proceeds to step S316. If an incoming videophone call is detected in step S308, the flow advances to step S318 to perform videophone processing, and the flow advances to step S316. The videophone process in step S318 corresponds to the process from the start of the videophone call to the call and its disconnection. Therefore, the process moves from step S318 to step S316 when the videophone is disconnected. The videophone process includes a process of generating the voice of the other party during the call from the air conduction speaker. As described above, when a videophone is detected, the piezoelectric bimorph element is used away from the ear cartilage, so that power is not supplied to the charge pump circuit from the beginning.

ステップS316では、宛先入力操作が行われたか否かチェックし、入力操作があればステップS320に進んで発呼操作が行われたか否かチェックする。発呼操作があればステップS322に移行してテレビ電話の発呼か否かをチェックする。そしてテレビ電話でなければステップS324に移行してミュート回路5340aによる所定時間ミュートの開始を指示する。次いでステップS326に移行し、チャージポンプ回路5354のオンを指示してステップS328に移行する。なお、ステップS310およびステップS312と同様にして、ステップS324およびステップS326に関連するシーケンス制御は統合パワーマネジメントIC5303の制御部5321に任すよう構成する。   In step S316, it is checked whether or not a destination input operation has been performed. If there is an input operation, the flow proceeds to step S320 to check whether or not a call operation has been performed. If there is a calling operation, the process proceeds to step S322, and it is checked whether or not a videophone call is made. If it is not a videophone, the process proceeds to step S324 to instruct the mute circuit 5340a to start mute for a predetermined time. Next, the process proceeds to step S326, where the charge pump circuit 5354 is instructed to be turned on, and the process proceeds to step S328. In the same manner as steps S310 and S312, the sequence control related to steps S324 and S326 is configured to be left to the control unit 5321 of the integrated power management IC 5303.

一方、ステップS316で宛先入力が検知されないとき、またはステップS320で発呼操作が検知されない場合はステップS336に移行する。また、ステップS322でテレビ電話の着信が検知されたときはステップS338に移行しテレビ電話処理を行ってステップS336に移行する。ステップS338のテレビ電話処理の場合、相手の受信操作待ちの処理および受信操作に基づくテレビ電話の開始から通話およびその遮断までの処理に該当する。従って、ステップS338からステップS336に移行するのはテレビ電話の通話が遮断されたときまたは、相手の受信操作なしに発呼が遮断されたときである。なお、ステップS338におけるテレビ電話処理では、ステップS318と同様にして、通話中の相手の音声は気導スピーカから発生させられ、チャージポンプ回路への給電は最初から行われない。   On the other hand, when destination input is not detected in step S316, or when call operation is not detected in step S320, the process proceeds to step S336. If an incoming videophone call is detected in step S322, the flow advances to step S338 to perform videophone processing, and the flow advances to step S336. In the case of the videophone process in step S338, the process corresponds to a process of waiting for the other party's reception operation and a process from the start of a videophone call based on the reception operation to a call and blocking thereof. Therefore, the process moves from step S338 to step S336 when the videophone call is blocked or when the call is blocked without the other party's receiving operation. In the videophone process in step S338, as in step S318, the voice of the other party during the call is generated from the air conduction speaker, and power supply to the charge pump circuit is not performed from the beginning.

ステップS328では、ステップS314による受信操作またはステップS320における発呼操作に基づく通話処理が行われる。具体的に述べると、ステップS328における通話処理は、ステップS314経由の場合は通話中の機能を意味し、所定時間毎にステップS330に移行して遮断操作の有無をチェックする管理を含む。このようにして、ステップS330による遮断操作がない限りステップS328とステップS330を繰り返す。一方、ステップS320による発呼操作経由の場合は、相手の受信操作待ちの機能および受信操作後の通話中の機能を意味する。そしてこの場合も、所定時間毎にステップS330に移行して遮断操作の有無をチェックする。なお、このとき相手が受信処理をしないままステップS330で遮断操作が検知されたときは、ステップS328では結果的に相手の受信操作待ちの機能しか行われないことになる。   In step S328, call processing based on the reception operation in step S314 or the call operation in step S320 is performed. More specifically, the call processing in step S328 means a function during a call if it goes through step S314, and includes management for shifting to step S330 every predetermined time and checking for a blocking operation. In this way, steps S328 and S330 are repeated unless there is a shut-off operation in step S330. On the other hand, when the call operation is made in step S320, it means a function of waiting for the other party's reception operation and a function during a call after the reception operation. Also in this case, the process proceeds to step S330 every predetermined time to check whether or not there is a blocking operation. At this time, when the blocking operation is detected in step S330 without the reception process being performed by the other party, as a result, only the function of waiting for the other party's reception operation is performed in step S328.

ステップS330において遮断操作が検知されるとステップS334に移行してミュート回路5340aによる所定時間ミュートの開始を指示する。次いでステップS334に移行し、チャージポンプ回路5354のオフを指示してステップS336に移行する。なお、ステップS310およびステップS312等と同様にして、ステップS332およびステップS334に関連するシーケンス制御は統合パワーマネジメントIC5303の制御部5321に任すよう構成する。   When a shut-off operation is detected in step S330, the process proceeds to step S334, and the mute circuit 5340a instructs to start mute for a predetermined time. Next, the process proceeds to step S334, instructing the charge pump circuit 5354 to be turned off, and the process proceeds to step S336. It should be noted that, similarly to step S310 and step S312, etc., the sequence control related to step S332 and step S334 is configured to be left to the control unit 5321 of the integrated power management IC 5303.

ステップS336では主電源がオフされたかどうかをチェックし、オフが検知されなければステップS306に戻って、以下、主電源のオフが検知されるまでステップS338を繰り返す。そして主電源のオフが検知されればフローを終了する。   In step S336, it is checked whether or not the main power source is turned off. If no off state is detected, the process returns to step S306, and step S338 is repeated until the main power source is detected. If the main power supply is detected to be off, the flow ends.

本発明の各実施例に示した種々の特徴は、必ずしも個々の実施例に特有のものではなく、それぞれの実施例の特徴は、その利点が活用可能な限り、適宜、変形して活用したり、組合せて活用したりすることが可能である。例えば、実施例72は、圧電バイモルフ素子の駆動のための昇圧回路としてチャージポンプ回路を採用しており、これは好適な選択であるが、これに限らず適宜他の昇圧回路を採用することを妨げるものではない。   Various features shown in each embodiment of the present invention are not necessarily unique to each embodiment, and the features of each embodiment can be appropriately modified and utilized as long as the advantages can be utilized. Can be used in combination. For example, in Example 72, a charge pump circuit is used as a booster circuit for driving the piezoelectric bimorph element, and this is a preferable choice, but the present invention is not limited to this, and other booster circuits may be appropriately employed. It does not prevent it.

本発明は、携帯電話に適用することができる。   The present invention can be applied to a mobile phone.

5312、5313、5322、5345 電話機能部
6124,6126 軟骨伝導部
5325 軟骨伝導振動源
5354 電源部
5321、5353、5354a 給電制御部
5351 スピーカ
5354 昇圧回路
5325 圧電バイモルフ素子
5340 アンプ
5340a ミュート回路
5303 ワンチップの集積回路
5321 ミュート制御部
5312, 5313, 5322, 5345 Telephone function part 6124, 6126 Cartilage conduction part 5325 Cartilage conduction vibration source 5354 Power supply part 5321, 5353, 5354a Power supply control part 5351 Speaker 5354 Booster circuit 5325 Piezoelectric bimorph element 5340 Amplifier 5340a Mute circuit 5303 One-chip Integrated circuit 5321 Mute controller

Claims (7)

テレビ電話機能を有する電話機能部と、軟骨伝導部と、前記軟骨伝導部を振動させる軟骨伝導振動源と、前記軟骨伝導振動源に電力を供給する電源部と、着信または発呼がありそれがテレビ電話の着信または発呼でなければ前記電源部への自動給電を行うとともに、着信または発呼がありそれがテレビ電話の着信または発呼であれば前記電源部への自動給電を行わないプロセッサとを有することを特徴とする携帯電話。 There is a telephone function part having a videophone function , a cartilage conduction part, a cartilage conduction vibration source that vibrates the cartilage conduction part, a power supply part that supplies power to the cartilage conduction vibration source, and there is an incoming call or a call. A processor that automatically supplies power to the power supply unit if it is not an incoming or outgoing videophone call, and that does not automatically supply power to the power supply unit if an incoming or outgoing call is received or called. And a mobile phone. 着信または発呼がありそれがテレビ電話の着信または発呼であるときに音声を出力するスピーカを有することを特徴とする請求項1記載の携帯電話。 2. The mobile phone according to claim 1, further comprising a speaker for outputting sound when there is an incoming call or a call and the incoming call or the call is a videophone call. 前記電源部は昇圧回路であることを特徴とする請求項1または2記載の携帯電話。 3. The mobile phone according to claim 1, wherein the power supply unit is a booster circuit. 前記軟骨伝導振動源は圧電バイモルフ素子であることを特徴とする請求項1からのいずれかに記載の携帯電話。 The cartilage conduction vibration source mobile phone according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the piezoelectric bimorph element. 前記軟骨伝導振動源に通話信号を提供するアンプを有し、前記電源部は前記アンプに電力を供給することを特徴とする請求項1からのいずれかに記載の携帯電話。 The have the amplifier to provide a call signal to the cartilage conduction vibration source, the power supply unit is a cellular phone according to any one of the four claims 1, wherein the supplying power to the amplifier. 前記軟骨伝導振動源と前記アンプの間にミュート回路が挿入され、前記電源部への給電の開始の前後および前記電源部への給電の終了の前後の所定時間、それぞれ前記ミュート回路によるミュートがかけられることを特徴とする請求項記載の携帯電話。 A mute circuit is inserted between the cartilage conduction vibration source and the amplifier, and mute is performed by the mute circuit for a predetermined time before and after the start of power supply to the power supply unit and before and after the end of power supply to the power supply unit, respectively. The mobile phone according to claim 5, wherein 発呼または着信に応答してまず前記ミュート回路が前記ミュートを開始し、次いで前記給電制御部が前記電源部への給電を開始し、その後前記ミュート回路が前記ミュートを解除して通話が行われることを特徴とする請求項記載の携帯電話。 In response to a call or an incoming call, the mute circuit first starts the mute, then the power supply control unit starts to supply power to the power supply unit, and then the mute circuit releases the mute and a call is performed. The mobile phone according to claim 6 .
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