KR20030074714A - 전기 음향 변환기 - Google Patents

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KR20030074714A
KR20030074714A KR10-2003-7009512A KR20037009512A KR20030074714A KR 20030074714 A KR20030074714 A KR 20030074714A KR 20037009512 A KR20037009512 A KR 20037009512A KR 20030074714 A KR20030074714 A KR 20030074714A
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magnetic
diaphragm
magnetic circuit
gap
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KR10-2003-7009512A
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카즈 보르게 한센
레이프 요한센
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소니온키르크 에이/에스
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Abstract

그 사이의 갭을 정의하는 한 쌍의 대향면을 갖는 자기적 전도성 물질의 자기 회로를 포함하는 전기 음향 변환기가 개시되며, 상기 자기 회로는 상기 갭에 자기장을 일으키는 자석을 구비하며, 상기 자석은 상기 대향면들 중 하나를 구성하는 표면을 갖는다. 상기 자기 회로는 진동판과, 상기 진동판에 고정시킨 전기적 전도성 경로들을 갖는 코일을 더 포함한다. 상기 코일은 그의 경로들의 부분들이 상기 갭에 놓인다.

Description

전기 음향 변환기{AN ELECTROACOUSTIC TRANSDUCER}
전기 음향 변환기들, 특히 전기 역학적 변환기들은 유무선 전화기들과 같은 원격통신 장치에서 광범위하게 이용되며, 원격 통신 장치에서는 전기 음향 변환기들의 소형 사이즈가 요구된다. 예를 들어, 이동 전화들에서 이용되는 전형적인 전기 역학 마이크로폰 및 스피커 변환기들은 회전 대칭적이고, 원형 디스크 또는 링 모양의 영구 자석을 가지며, 이 영구 자석은 자석의 축방향으로 자력을 띠게 된다. 자기적 연철 또는 기타 적절한 물질의 자기 회로는 상기 자석에 의해 발생되는 방사적(radially) 지향성 자기장을 갖는 링형 갭(gap)을 정의한다. 진동판은 상기 갭에 놓인 전기적 도체 와이어의 링형 코일을 수반한다.
상기 갭을 정의하는 내부 및 외부 요소들이 완벽하게 동축이 아닌 경우, 상기 갭은 균일한 폭을 갖지 않게 되어, 상기 갭을 따라 자기장의 분포를 일그러지게 한다. 이러한 일그러진 자기장에서 음성 주파수에서 전류를 전달하는 코일은 선형으로 이동할 뿐만 아니라 상하로 이동하는 경향이 있어, 선형 및 비선형 왜곡을 일으킨다.
이러한 변환기들에서, 상기 링형 갭의 자기장은 방사상으로 지향하며, 이로써 상기 자기장은 그의 외부 경계보다 그의 내부 경계에서 본질적으로 더 강하다. 완벽하게 중심에 있는 코일이 아닌 경우 상기 언급된 바와 같은 왜곡을 일으킬 것이다.
본 발명은 전기 음향 변환기에 관한 것으로, 특히 자기장(magnetic field)에서 이동가능 코일을 수반하는 진동판을 구비한 전기 음향 변환기에 관한 것이다.
하기에서, 본 발명은 도면들을 참조하여 상세하게 설명될 것이다.
도 1은 주요 구성요소들을 위에서 본 상태의 본 발명의 바람직한 실시예의 사시도이고;
도 2는 도 1의 구성요소들을 아래에서 본 상태의 사시도이고;
도 3은 도 1 및 2의 변환기의 자기 회로를 도시하고; 그리고
도 4는 중간 생산 단계에서 도 1 및 2의 변환기에 사용하기 위한 코일을 도시한 것이다.
본 발명에 의해 자기장에서의 이러한 불균등성을 피할 수 있으며, 이로써 변환기로부터 더 깨끗한 출력을 얻을 수 있으며, 상기 변환기는 마이크로폰 또는 스피커 변환기이다. 본 발명의 변환기들에서의 자기장은 공지되어 있는 변환기들에서보다 더 강하며, 이에 의해 상기 변환기들은 동일한 감도를 가지면서도 훨씬더 소형으로 만들어질 수 있는데, 이는 예를 들어, 이동 전화 제조업체들에 의해 알 수 있을 것이다. 또한, 자기 회로로 인해, 상기 변환기는 전형적인 변환기들에 비해 감소된 부유 자기장을 가질 것이다.
도 1 및 2는 주요 구성요소들 즉, 자기 회로(20), 코일(30) 및 진동판(40)을 구비하는 전기 역학적 변환기(10)를 도시한다. 또한, 도 3은 상기 자기 회로(20)를 도시한다.
도 3에서 잘 알 수 있는 바와 같이, 상기 자기 회로(20)는 2개의 긴 레그(leg)(21)와 2개의 짧은 레그(22)가 그들의 단부들에서 연결되어, 일반적으로 직사각형의 링을 형성한다. 중간 레그(23)가 상기 2개의 짧은 레그(22)를 상호연결하여 상기 직사각형 링의 내부를 2개의 직사각형 개구부들(24)로 분할시킨다. 상기 자기 회로의 상기 2개의 긴 레그들(21), 상기 2개의 짧은 레그들(22) 및 상기 중간 레그(23)는 바람직하게는 높은 자기 포화 값을 갖는 자기 연질 물질(magnetically soft material)로 되어 있다. 상기 2개의 긴 레그들(21)의 표면과, 개구부들(24)을 향하는 중간 레그(23)의 표면은 일반적으로 평면이고 그 사이에 갭을 정의한다. 상기 개구부(24)에 대면하는 상기 긴 레그들(21) 각각의 평면측(25)에는 자석(26)이 부착된다. 상기 자석들(26) 각각은 상기 긴 레그에 부착된 자극(magnetic pole) 표면과, 상기 개구부와 상기 중간 레그(23)의 대향면(27)에 대면하는 대향 자유 자극 표면(29)을 가지며, 이로써 자기 갭들(28)이 자유 자극 표면(29)과 상기 중간 레그의 표면들(27) 사이에서 정의된다.
대안적인 실시예(도시되지 않음)에 있어서, 상기 중간 레그(23)의 측면(27)에 자석(26)이 부착될 수도 있다. 이에 따라, 상기 자석들(26) 각각은 상기 중간 레그(23)에 부착된 자극 표면과, 상기 개구부와 상기 긴 레그들(21)의 대향면(25)에 대면하는 대향 자유 자극 표면(29a)을 가지며, 이로써 자기 갭들(도 1 및 3에 28로 표시되어 있음)은 중간 레그(23)와 자석들(26) 사이가 아닌 상기 자유 자극 표면(29a)과 상기 긴 레그들의 표면들(25) 사이에서 정의된다.
각 자석(26)은 해당 갭(28)에서 자기장을 일으키고, 상기 중간 레그(23), 상기 짧은 레그들(22) 및 상기 긴 레그들(21)을 통하여 자기 귀환 경로(magnetic return path)들이 정의된다. 따라서, 상기 자기 귀환 경로들은 각각 갭(28)을 정의하는 자극 표면을 갖는 자석들로 자기 갭들(28)을 완전히 둘러싸게 된다. 이는 상기 갭들(28)에서 응집된 자기장과 저 부유 자기장(low stray magnetic field)을 갖는 매우 평평하고 컴팩트한 자기 시스템 구조를 제공함으로써, 감도가 높아지며, 자기 차폐의 필요성이 낮아진다. 도 1 및 2에 있어서, 도 3의 자기 시스템(20)은 예를 들어, 몰딩하거나 미리 형성된 "박스"에 고정시킴으로써 플라스틱 케이스(50)에 설치된다. 상기 플라스틱 케이스는 상기 개구부들(24)을 닫는 바닥부를 구비하거나 그것들을 개방시킨 상태로 될 수 있다.
도 4는 상기 변환기(10)에서 이용되는 코일(30)의 실시예를 도시한다. 상기 코일(30)은 구리와 같은 전기적으로 도통가능한 얇은 와이어로 권선되고, 예를 들어, 래커(lacquer)의 표면층에 의하여 서로 전기적으로 절연되는 다수의 턴들(turns)을 포함한다. 상기 코일은 도면에 수직인 코일축을 갖는다. 이 기술분야에 공지되어 있는 바와 같이, 상기 와이어 및 상기 코일을 권선중에 가열시킴으로써, 상기 래커가 점착성이 있게 되어 권선들(windings)을 서로 접착시킴으로써 상기 코일을 기계적으로 고정시킨다. 상기 코일(30)의 와이어는 상기 코일을 예를들어, 전기 회로에 전기적으로 연결하기 위한 2개의 와이어 단부(31)를 갖는다.
상기 코일(30)은 일반적으로 직사각형 단면의 굴대(mandrel)에 권선됨으로써, 상기 코일은 일반적으로 직사각형 개구부(32) 및 일반적으로 원형 코너의 직사각형 외부 윤곽을 갖는 도 4에 도시된 형상이 주어진다. 도 4에서, 상기 코일은 비교적 평평하고, 그 내부 윤곽과 외부 윤곽 간의 방사 폭보다 더 작은 두께 - 전형적으로 방사 폭의 10-30%이거나 상기 코일에서 수행될 후속 동작들에 따라 정해짐 - 를 갖는다.
상기 코일이 원하는 수의 와이어 턴에 의해 원하는 모양 및 두께로 권선된 후에, 상기 코일은 굴대에서 제거된다. 상승된 온도로 인해 상기 코일이 여전히 뜨겁고 상기 래커가 여전히 소프트할 때, 상기 코일은 벤딩(bending) 장치(도시되지 않음)를 이용하여 평평한 코일의 평면에서 2개의 평행 벤딩축들(33)을 따라서 구부려진다. 이에 의하여 상기 코일은 도 1 및 2에 도시된 모양이 되고, 여기서, 상기 코일의 2개의 긴 부분들(34)은 상기 2개의 짧은 부분들(35)에 비해 90도 구부려지며, 상기 2개의 긴 부분들(34)은 이제 서로 평행이 된다. 상기 코일의 벤딩이 냉각되어 상기 래커가 더이상 유연하지 않게 된 후에, 상기 코일이 안정화된다.
대안적인 실시예에 있어서, 상기 코일은 플렉서블(flexible) 인쇄 회로 기판 즉, 플렉스프린트(flexprint)와 같은 얇고 유연성있는 시트에 의해 형성될 수도 있다. 이러한 얇고 유연성있는 시트는 자체에 소정의 전기적 전도성 경로를 수반하여 코일과 같은 전기적 경로를 형성한다. 나중에 설명되는 바와 같이, 상기 진동판은 또한 바람직한 실시예에서 전기적 전도성 부분들을 가질 것이다. 따라서, 상기 코일 및 진동판은 적절한 전도성 경로들을 갖는 플렉스프린트의 단일 시트로부터 형성될 수 있으며, 이 시트는 상기 코일의 2개의 긴 부분들이 통합된 진동판/코일 구조의 나머지에 대해 90도의 각이 되도록 형성될 것이다.
구부러지고 안정화된 코일은 그 다음에 상기 진동판(40)에 고정된다. 상기 진동판은 얇고 유연성있는 시트로부터 만들어진다. 도 2에서, 상기 진동판(40)은 그 하부측에 전기적 전도성 부분들(41)을 가지며, 상기 코일의 2개의 짧은 부분들(35)은 예를 들어 납땜 또는 용접함으로써, 2개의 와이어 단부들(31)을 전기적 전도성 부분들(41) 각각에 전기적으로 연결시켜서 예를 들어 접착제에 의해 상기 진동판의 하부에 고정된다. 상기 와이어 단부들이 상기 진동판에 직접 연결되어 있다는 사실은 상기 코일이 상기 진동판(40)에 고정되어 있기 때문에, 상기 변환기가 동작을 행할 때 즉, 상기 진동판이 움직일 때 상기 와이어들을 단선/손상시킬 위험을 현저하게 감소시킨다.
그러나, 상기 와이어 단부들은 대안적으로 예를 들어 납땜함으로써 케이스에 있는 단자들에 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 진동판(40)은 직사각형이고, 상기 진동판의 긴 측면으로부터 돌출부들(tongues)(42)이 연장되고, 상기 돌출부에서 전기적 전도성 부분들(41)을 연장함으로써, 상기 돌출부들에 있는 상기 전기적 전도성 부분들(41)은 상기 코일 와이어 단부들(31) 각각에 전기적으로 연결된다.
그 다음에, 상기 코일(30)이 고정된 진동판(40)이 상기 갭들(28) 각각에서 상기 코일의 2개의 긴 부분들(34)로 자기 시스템(20)에 장착된다. 따라서, 상기 긴부분들(34)을 상기 코일의 갭 부분들이라고도 칭한다. 상기 코일의 2개의 짧은 부분들(35)은 중간 레그(23)위에 놓여서 상기 코일의 2개의 갭 부분들을 브리지(bridge)할 것이다. 상기 진동판은 그의 긴 에지(edge)들을 따라 상기 자기 시스템에 고정될 것이다. 상기 진동판은 상기 케이스의 에지들(51)의 내부측 간의 거리에 대응하는 폭을 갖는다. 필요에 따라, 상기 진동판의 긴 에지들은 접착제에 의하여 상기 자기 시스템에 고정될 수 있다. 상기 진동판의 짧은 측들은 바람직하게는 자유로워서, 상기 진동판의 양측 간의 공기의 접촉을 제공하는 좁은 슬롯이 제공된다. 상기 슬롯은 특히 저주파수에서 상기 변환기의 음향 성능에 영향을 미치는 바람직한 음향 특성을 갖도록 조정될 수 있다.
필요에 따라, 상기 진동판의 짧은 에지들은 또한 상기 자기 시스템이나 상기 케이스에 고정될 수 있거나, 대안적으로 상기 슬롯은 상기 짧은 에지가 움직일 수 있도록 유연성 물질로 밀폐될 수 있다. 그러나, 상기 유연성 물질은 공기가 상기 진동판의 한쪽에서 다른쪽으로 이동하지 못하게 한다.
상기 바람직한 실시예에서는 상기 진동판이 직사각형이지만, 다른 모양도 이용될 수 있다.
도 1에서 알 수 있는 바와 같이, 상기 자기 회로는 여러 층으로 적층되어 있고, 그리고 최상층에는 중간 레그(23)가 생략되어 있어서, 상기 최상층은 2개의 긴 레그들 및 2개의 짧은 레그들을 갖는 일반적으로 직사각형인 링의 모양을 갖게 된다. 상기 최상층에의 중간 레그의 "부재(missing)"로 인해 상기 코일의 브리징부(bridging portions)(35)를 수용할 수 있는 공간이 제공된다. 그러나, 상기 중간 레그의 "부재"는 절대필수적인 것은 아니며, 상기 중간 레그(23)에 오목부(indentations)(전형적으로 2개)를 제공하는 것과 같이, 상기 코일의 브리징부(35)를 위한 필요 공간을 형성할 수 있는 다른 구성들이 이용가능하다.
상기 자기 회로는 하나의 입체 블럭(solid block)으로서 만들어질 수 있거나, 또는 자체에 상기 중간 레그가 삽입된 외부 링으로서 만들어질 수도 있다.
도 1 및 2는 또한 플라스틱 케이스(50)가 측부에 케이스(50)의 바닥에까지 이르는 2개의 홈(groove) 또는 채널들(52)을 구비함을 도시한다. 상기 채널들은 상기 돌출부(42)의 폭에 대응하는 폭을 갖는다. 상기 돌출부(42)는 구부려져서 상기 채널들(52) 각각에 삽입되고, 상기 돌출부들의 단부들은 상기 케이스(50)의 바닥에 있는 홈들의 부분에 삽입된다. 상기 돌출부들의 단부들은 180도 구부려짐으로써, 전도성 부분의 단부가 노출되게 되거나, 또는 판을 관통하는 구멍(through-plated hole)이 상기 돌출부를 통해 전기적 연결을 설정할 것이다. 따라서, 상기 돌출부들의 전도성 부분들의 단부들은 상기 변환기의 전기 단자들로서 작용할 것이다.
대안적으로, 상기 돌출부들의 전도성 물질들의 단부들은 상기 플라스틱 케이스(50)의 홈들(52)에 장착된 전기 단자들에 납땜될 수 있다.
상기 변환기는 바람직하게는 상기 진동판의 앞에 개구부들을 갖는 전면 커버를 구비한다. 상기 변환기는 이동 전화와 같은 원격통신 장치에서 마이크로폰 또는 스피커 변환기로서 이용될 수 있다.
상기 직사각형 진동판은 2개의 대향 에지들, 바람직하게는 긴 에지들을 따라 지탱되고, 2개의 다른 에지들에서는 자유롭게 된다. 이로써, 상기 진동판의 간단한벤딩 모션(bending motion)이 획득되고, 전체 둘레를 따라 지탱되는 진동판을 구비하는 변환기들에 비해, 본 발명의 변환기는 비교적 두꺼운 진동판을 가짐에도 불구하고 비교적 고감도를 갖는다.
상기 변환기는 스피커 변환기 및 마이크로폰으로서 균등하게 적절하다. 스피커 변환기로 이용될 경우, 음성 주파수에서의 전기 신호들이 단자들에 인가되고, 코일 와이어의 갭 부분들에서 결과적으로 생긴 전류가 상기 갭들의 자기장과 상호작용하여, 상기 코일 및 상기 진동판으로 하여금 상기 음성 주파수에서의 소리를 이동 및 발생시키도록 할 것이다. 이와 마찬가지로 마이크로폰으로 이용될 경우, 상기 진동판에서 작용하는 음성 주파수의 소리는 진동판이 움직이도록 하고, 상기 코일 와이어의 갭 부분들이 자기장에서 움직일 경우 상기 변환기의 단자들에서 전기 신호들이 발생되어 출력될 것이다.
상기 바람직한 실시예에서는, 상기 자기 회로가 직사각형이고, 상기 코일들의 갭 부분들을 받아들이는 2개의 갭들이 존재하며, 여기서 상기 갭들은 대향면 표면들 사이에서 정의된다. 다른 구성에서, 상기 자기 회로는 정사각형의 측면과 같이 구성된 4개의 갭들을 가질 수 있고, 그후 결과적으로 상기 코일은 마찬가지로 정사각형의 측면과 같이 구성된 4개의 갭 부분들을 가진다. 그 다음에, 상기 코일의 브리징부들은 상기 정사각형의 코너에 있게 되고, 4개의 위치들에서 상기 진동판에 고정된다. 상기 자기 회로의 외부 윤곽은 원형 형상을 비롯한 임의의 원하는 형상을 가질 수 있다. 또한, 상기 코일들의 갭들 및 갭 부분들은 원의 호(arcs)로서 만곡될 수도 있다.

Claims (27)

  1. 그 사이의 갭(28)을 정의하는 한쌍의 대향면들((27, 29) 또는 (25, 29a))을 갖는 자기적 전도성 물질의 자기 회로(20) - 상기 자기 회로(20)는 상기 갭(28)에 자기장을 일으키는 자석(26)을 포함하며, 상기 자석(26)은 상기 대향면들 중 하나를 구성하는 표면(29 또는 29a)을 갖는다 - 와;
    진동판(40)과; 그리고
    상기 진동판(40)에 고정되는 전기적 전도성 경로들을 갖는 코일(30)을 포함하며, 상기 코일(30)은 그의 경로들의 부분들(34)이 상기 갭(28)에 놓이는 것을 특징으로 하는 전기 음향 변환기(10).
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 자기 회로(20)는 제 1 및 제 2 갭들(28)을 정의하는 2쌍의 대향면들((27, 29) 또는 (25, 29a))을 가지며, 상기 코일(30)은 그의 경로들의 제 1 및 제 2 갭 부분들(34)이 상기 제 1 및 제 2 갭들(28) 각각에 놓이며, 경로들의 브리징부들(35)은 경로들의 상기 제 1 및 제 2 갭 부분들(34)을 상호연결하며, 상기 코일(30)은 상기 브리징부들(35)에서 상기 진동판(40)에 고정되는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  3. 제 2 항에 있어서,
    각각의 대향면 쌍((27, 29) 또는 (25, 29a))은 실질적으로 서로 평행인 평면인 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  4. 제 1 내지 3 항 중 어느 항에 있어서,
    상기 자기 회로(20)는 자체에 2개의 개구부(24)를 갖는 자기 연질 물질(21, 22, 23)의 몸체(body)를 포함하며, 각 개구부(24)는 상기 제 1 및 제 2 갭들(28) 각각을 정의하는 한 쌍의 대향면((27, 29) 또는 (25, 29a))을 갖는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  5. 제 4 항에 있어서,
    각각의 자석(26)을 자기 연질 물질(21)에 부착시켜 자기 연질 물질(23)의 표면(27)과 자석들(26)의 표면(29) 사이에 갭들(28)을 형성시키는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  6. 제 4 항에 있어서,
    각각의 자석(26)을 자기 연질 물질(23)에 부착시켜 자기 연질 물질(21)의 표면(25)과 자석들(26)의 표면(29a) 사이에 갭들(28)을 형성시키는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  7. 제 4 내지 6 항 중 어느 항에 있어서,
    상기 자기 회로(20)의 개구부들(24)은 관통형이며, 상기 자기적 전도성 물질(21, 22, 23)은 갭(28)을 정의하는 각각의 대향면 쌍((27, 29) 또는 (25, 29a)) 간의 각각의 자기 귀환 경로들을 정의하는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  8. 제 1 내지 7 항 중 어느 항에 있어서,
    진동판(40)은 전기적 전도성 부분들(41)을 가지며, 코일(30)은 상기 진동판(40)의 전기적 전도성 부분들(41)에 전기적으로 연결된 전기적 전도성 경로 단부들(31)을 가지며, 상기 전기적 전도성 부분들(41)은 상기 변환기를 전기적으로 종료(terminating)시키기 위한 외부 접속가능부들을 더 가지는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  9. 제 1 내지 8 항 중 어느 항에 따른 변환기(10)에서 사용하기 위한 코일로서,
    상기 코일(30)은 상기 코일(30)을 상기 진동판(40)에 고정시키는 실질적으로 평면을 갖는 브리징면을 정의하는 브리징부들(35)과, 그리고 상기 브리징면 외부의 갭 부분들(34)을 포함하며, 각각의 갭 부분(34)은 상기 브리징면에 실질적으로 평행인 다수의 전기적 전도성 세그먼트들을 포함하는 것을 특징으로 하는 코일(30).
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 갭 부분들(34)의 전기적 전도성 세그먼트들은 실질적으로 선형인 것을 특징으로 하는 코일(30).
  11. 제 9 또는 10 항에 있어서,
    상기 코일(30)은 권선된 전기적 전도성 와이어에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 코일(30).
  12. 제 9 또는 10 항에 있어서,
    상기 코일(30)은 플렉스프린트와 같은 플렉서블 회로 기판에서 형성된 전기적 전도성 경로들에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 코일(30).
  13. 전기적 전도성 와이어로부터의 코일(30) 제조 방법으로서,
    전기적 전도성 와이어로부터 코일 축을 정의하는 코일을 생성하는 단계와;
    상기 코일(30)을 코일 축에 수직인 2개의 벤딩 축(33)을 중심으로 구부리는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 1 내지 8 항 중 어느 항에 따른 전기 음향 변환기(10)에서 사용하기 위한 자기 회로(20)로서,
    상기 자기 회로는 그 사이의 갭(28)을 정의하는 한쌍의 대향면들((27, 29) 또는 (25, 29a))을 갖는 자기적 전도성 물질을 포함하며, 상기 자기 회로(20)는 상기 갭(28)에 자기장을 일으키는 자석(26)을 포함하며, 상기 자석은 상기 대향면들 중 하나를 구성하는 표면(29 또는 29a)을 가지며, 상기 갭(28)은 코일의 부분들을받아들이는 것을 특징으로 하는 자기 회로(20).
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 자기 회로(20)는 제 1 및 제 2 갭들(28)을 정의하는 2쌍의 대향면((27, 29) 또는 (25, 29a))을 갖는 것을 특징으로 하는 자기 회로.
  16. 제 15 항에 있어서, 각각의 대향면 쌍((27, 29) 또는 (25, 29a))은 실질적으로 서로 평행인 평면인 것을 특징으로 하는 자기 회로(20).
  17. 제 14 내지 16 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 자기 회로(20)는 거기에 2개의 개구부(24)를 갖는 자기 연질 물질(21, 22, 23)의 몸체를 포함하며, 각 개구부(24)는 상기 제 1 및 제 2 갭들(28) 각각을 정의하는 한 쌍의 대향면((27, 29) 또는 (25, 29a))을 갖는 것을 특징으로 하는 자기 회로(20).
  18. 제 17 항에 있어서,
    각각의 자석(26)을 상기 자기 연질 물질(21)에 부착시켜 자기 연질 물질(23)의 표면(27)과 자석들(26)의 표면(29) 사이에 갭들(28)을 형성시키는 것을 특징으로 하는 자기 회로(20).
  19. 제 17 항에 있어서,
    각각의 자석(26)을 상기 자기 연질 물질(23)에 부착시켜 자기 연질 물질(21)의 표면(25)과 자석들(26)의 표면(29a) 사이에 갭들(28)을 형성시키는 것을 특징으로 하는 자기 회로(20).
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 자기 회로의 개구부들(24)은 관통형이며, 상기 자기적 전도성 물질(21, 22, 23)은 갭(28)을 정의하는 각각의 대향면 쌍((27, 29) 또는 (25, 29a)) 간의 각각의 자기 귀환 경로들을 정의하는 것을 특징으로 하는 자기 회로(20).
  21. 제 14 내지 20 항 중 어느 항에 있어서,
    상기 코일(30)은 권선된 전기적 전도성 와이어에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 자기 회로(20).
  22. 제 14 내지 20 항 중 어느 항에 있어서,
    상기 코일(30)은 플렉스프린트와 같은 플렉서블 회로 기판에서 형성된 전기적 전도성 경로들에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 자기 회로(20).
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 플렉서블 회로 기판은 진동판의 부분을 형성하는 것을 특징으로 하는자기 회로.
  24. 제 1 내지 8 항 중 어느 항에 있어서,
    상기 자기 회로(20)를 하우징하는 케이스(50)를 더 포함하며, 상기 케이스(50)는 2쌍의 에지들에 의해 정의되는 직사각형 개구부를 포함하며, 상기 진동판(40)은 상기 직사각형 개구부를 적어도 부분적으로 커버하도록 상기 케이스(50)에 장착시키는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  25. 제 24 항에 있어서, 상기 진동판(40)은 상기 케이스(50)의 직사각형 개구부를 커버하도록 직사각형 모양을 갖는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  26. 제 24 항에 있어서, 상기 진동판(40)을 상기 케이스(50)의 2쌍의 에지들 중 하나에 장착시키는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
  27. 제 24 항에 있어서, 상기 진동판(40)을 상기 케이스(50)의 2쌍의 에지 모두에 장착시키는 것을 특징으로 하는 변환기(10).
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