KR20170038036A - 귀 장착형 청력 장치 내의 내수성 음향 포트 - Google Patents

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쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니
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Abstract

내수성 음향 포트 및 이러한 포트를 포함하는 전자 청력 보호 장치가 설명된다. 더 구체적으로는, 밀봉된 내부 챔버의 체적에 대한 체적 관계로 인한 주어진 깊이에서의 외부 물의 압력을 견딜 수 있는 음향 투과성 입구를 제공함으로써 내부 챔버에 대한 물 보호를 제공하는 방수 음향 포트, 및 이러한 포트를 포함하는 청력 보호 장치가 설명된다.

Description

귀 장착형 청력 장치 내의 내수성 음향 포트{WATER RESISTANT ACOUSTIC PORT IN EAR-MOUNTED HEARING DEVICE}
본 발명은 청력 장치에 사용되는 포트(port)에 관한 것으로, 더 구체적으로는, 귀 장착형 청력 장치 내의 내수성인 음향 투과성(acoustically transparent) 포트에 관한 것이다.
청력 보호 및 소음 감쇠 장치의 용도는 잘 알려져 있으며, 다양한 유형의 장치가 고려되어 왔다. 그러한 장치는 내이(inner ear)로 음파가 통과하는 것을 차단하기 위하여 사용자의 외이도(ear canal) 속에 삽입되거나, 또는 그 위에 씌울 수 있는 이어플러그(earplug) 및 반청각 장치(semi-aural device)를 포함한다. 소정 청력 장치는 외부 환경으로부터 소리를 감지하고 보호 장치 내의 스피커를 사용하여 사용자의 귀에 재전송하기 위한 마이크로폰을 포함할 수 있다. 이러한 시스템에 대한 문제는, 어떻게 하면 마이크로폰과 그의 주변을 물의 침입으로부터 보호하면서 외부 환경으로부터 모든 소리를 올바르게 수신하는가 하는 것이다.
일 태양에서, 본 발명은 내수성 음향 포트에 관한 것이다. 내수성 음향 포트는 하우징, 하우징 내의 밀봉된 챔버, 하우징의 벽에 위치된 입구 미세튜브, 및 입구 미세튜브의 벽의 적어도 일부를 덮는 소수성 코팅을 포함한다. 챔버는 체적(VC)을 갖는다. 입구 미세튜브는 챔버를 하우징 외부의 환경에 유체적으로 연결하고 입구 미세튜브 체적(VI)을 갖는다. 입구 미세튜브 체적은 값(1 - (공기 중에서의 외부 압력/침지 시의 외부 압력))이 곱해진 VC와 VI의 조합된 체적보다 크거나 그와 동일하도록 크기가 설정된다. 일부 실시예에서, 내후성 음향 포트는 하우징의 벽에 위치된 적어도 제2 입구 미세튜브를 추가로 포함할 수 있다. 제2 입구 미세튜브는 또한, 제1 입구 미세튜브와 마찬가지로, 챔버를 하우징 외부의 환경에 유체적으로 연결시킬 수 있고 또한 소수성 코팅으로 덮일 수 있다. 제2 입구 미세튜브의 체적은 또한 입구 미세튜브 체적의 일부이다.
다른 태양에서, 본 발명은 하우징, 하우징 내의 밀봉된 챔버, 하우징의 벽에 위치된 입구 미세튜브, 및 입구 미세튜브 위에서 하우징의 표면 상에 위치된 반투과성 전환기(semi-permeable diverter)를 포함하는 내후성 음향 포트에 관한 것이다. 입구 미세튜브는 챔버를 하우징 외부의 환경에 유체적으로 연결하고, 입구 미세튜브 체적을 갖고, 적어도 1미터의 침지에서 주변 물로부터의 물의 침입에 저항할 수 있다. 반투과성 전환기는 임펄스 사건으로 인한 물의 침입으로부터 입구 미세튜브를 추가로 보호한다. 일부 실시예에서, 입구 미세튜브는 복수의 입구 미세튜브들 중 하나이고, 전환기는 입구 미세튜브들의 모두 위에 위치된다.
도 1은 본 발명에 따른 음향 포트의 단면도이다.
도 2는 본 발명에 따른 음향 포트의 단면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 전자 청력 보호 장치의 단면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 전자 청력 보호 장치의 단면도이다.
도면이 반드시 축척에 따르는 것은 아니다. 도면에 사용된 유사한 도면 부호는 유사한 구성요소를 지칭한다. 그러나, 주어진 도면에서 구성요소를 지칭하기 위한 도면 부호의 사용은 동일한 도면 부호로 표기되는 다른 도면의 그 구성요소를 제한하고자 하는 것이 아니라는 것이 이해될 것이다.
바람직한 실시예들의 하기의 상세한 설명에서는, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예들을 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 예시된 실시예들은 본 발명에 따른 모든 실시예를 총망라하고자 하는 것은 아니다. 본 발명의 범주로부터 벗어남이 없이 다른 실시예들이 이용될 수 있으며 구조적 또는 논리적 변경이 이루어질 수 있음을 이해하여야 한다. 그러므로, 하기 상세한 설명은 제한적인 의미로 취해지지 않아야 하고, 본 발명의 범주는 첨부된 청구범위에 의해 정의된다.
달리 지시되지 않는 한, 본 명세서 및 청구범위에 사용되는 특징부 크기, 양, 및 물리적 특성을 표현하는 모든 수치는 모든 경우에 용어 "약"에 의해 수식되는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 반대로 지시되지 않는 한, 이어지는 명세서 및 첨부된 청구범위에 기술된 수치적 파라미터는 본 명세서에 개시된 교시를 이용하는 당업자가 얻고자 하는 원하는 특성에 따라 변할 수 있는 근사치이다.
본 명세서 및 첨부된 청구범위에 사용되는 바와 같이, 단수 형태 ("a", "an" 및 "the")는, 그 내용이 명백하게 달리 지시하지 않는 한, 복수의 지시 대상을 갖는 실시예를 포함한다. 본 명세서 및 첨부된 청구범위에 사용되는 바와 같이, 용어 "또는"은 일반적으로, 그 내용이 명백히 달리 지시하지 않는 한, 그의 의미에 있어서 "및/또는"을 포함하는 것으로 사용된다.
"근위", "원위", "하부", "상부", "밑에", "아래에", "위에", 및 "상부 상에"를 포함하나 이에 한정되지 않는 공간적으로 관련된 용어는 본 명세서에 사용되는 경우, 구성요소(들)의 서로에 대한 공간적 관계를 기술하기 위한 용이한 설명을 위해 사용된다. 그러한 공간적으로 관련된 용어는 도면에 도시되고 본 명세서에 기술된 특정 배향에 더하여 사용 또는 작동 시의 장치의 상이한 배향을 포함한다. 예를 들어, 도면에 도시된 대상이 반전되거나 뒤집히면, 다른 요소 아래에 또는 밑에 있는 것으로 이전에 기술된 부분이 그들 다른 요소 위에 있을 것이다.
본 명세서에 사용된 바와 같이, 예를 들어 요소, 구성요소, 또는 층이 다른 요소, 구성요소, 또는 층과 "일치하는 계면"을 형성하는 것으로, 또는 "그 상에" 있거나, "그에 연결"되거나, "그와 결합"되거나, "그 상에 적층"되거나, "그와 접촉"하는 것으로 기술될 때, 그것은, 예를 들어 그 특정 요소, 구성요소, 또는 층 상에 직접 있을 수 있거나, 그에 직접 연결될 수 있거나, 그와 직접 결합될 수 있거나, 그 상에 직접 적층될 수 있거나, 그와 직접 접촉할 수 있거나, 개재되는 요소, 구성요소, 또는 층이 그 특정 요소, 구성요소, 또는 층 상에 있을 수 있거나, 그에 연결될 수 있거나, 그와 결합될 수 있거나, 그와 접촉할 수 있다. 예를 들어, 요소, 구성요소, 또는 층이 다른 요소의 "직접 그 상에" 있거나, "그에 직접 연결"되거나, "그와 직접 결합"되거나, "그와 직접 접촉"하는 것으로 지칭될 때, 예를 들어 개재되는 요소, 구성요소, 또는 층이 존재하지 않는다.
도 1은 본 발명에 따른 내수성 음향 포트(100)의 단면도를 도시한다. 내수성 음향 포트(100)는 하우징(102) 및 하우징 내에 위치된 밀봉된 챔버(104)를 포함한다. 하우징(102)은 하우징이 적절한 형상으로 성형되게 하고 내부에 가능하게는 중공인 챔버를 가능하게 하는 임의의 수의 적절한 재료, 예를 들어, 무엇보다도 ABS 또는 폴리프로필렌과 같은 플라스틱 재료로 이루어질 수 있다. 하우징은 열성형성 또는 열경화성 중합체로 구성될 수 있다. 더욱이, 하우징(102)은 복합재료, 합금, 또는 다른 재료로 형성될 수 있다. 일부 실시예에서, 하우징은, 예를 들어, 입구 미세튜브를 둘러싸는 재료가 하우징의 나머지 부분의 재료와 상이하도록 다수의 상이한 재료들로 구성될 수 있다. 챔버(104)는 주어진 체적(VC)을 갖는 것으로 이해될 것이다. 일부 실시예에서, 챔버의 체적은 약 5 ㎣ 내지 약 10 ㎣일 수 있지만, 더 작거나 더 큰 체적이 적절할 수 있다. 내수성 음향 포트는 하우징의 벽(108)에 위치된 입구 미세튜브(106)를 추가로 포함한다. 입구 미세튜브(106)는 챔버(104)를 하우징 외부에 있는 환경(110)에 유체적으로 연결한다. 이러한 설명을 위하여, "밀봉된 챔버"는 챔버를 외부 환경에 연결하는 입구 미세튜브를 제외하고는 챔버가 완전히 밀봉되는 것을 의미한다. 음향 포트가 대체적으로 착용식 전자 청력 보호 장치의 일부일 것이므로, 외부 환경은 사용자가 둘러싸인 환경일 것이다. 그에 따라서, 때로는, 외부 환경은 공기일 수 있다. 다른 때에, 예컨대, 청력 보호 장치를 착용한 사용자가 물에 빠지게 되는 경우에, 외부 환경은 물일 수 있다. 입구 미세튜브는 또한 주어진 체적(VI)을 갖는다. 일 실시예에서, 입구 미세튜브 체적(VI)은 챔버 체적(VC)의 10%보다 더 크다. 대체적으로, 입구 미세튜브 체적은 약 0.5 ㎣ 내지 약 1.0 ㎣일 수 있지만, VI는 소정 실시예에서 더 크거나 더 작을 수 있다.
더욱이, 소수성 코팅(112)이 입구 미세튜브(106)의 벽의 적어도 일부를 덮을 수 있다. 이러한 소수성 코팅(112)은, 일부 실시예에서, (미국 미네소타주 세인트 폴 소재의 쓰리엠 컴퍼니(3M Company)로부터의) 쓰리엠 노벡(3M Novec)™ 1720과 같은 쓰리엠 노벡™ 코팅일 수 있지만, 다른 낮은 표면 에너지 코팅이 또한 적절할 수 있다. 소수성 코팅은 입구 미세튜브 외부의 물 또는 입구 미세튜브를 부분적으로 충전하는 물로부터의 입구 미세튜브 내의 모세관 작용을 방지하도록 작용한다. 모세관 작용은 물과 튜브 벽 사이의 부착력이 물과 분자 자체 사이의 응집력을 초과하는 경우에 일어난다. 재료에 대한 물의 친화성이 클수록, 물이 튜브 내로 이동하는 거리는 커진다. 물이 모세관 튜브 내에서 상승 및 하강하는 높이는 쥬린(Jurin)의 법칙에 의해 주어진다. 액체 컬럼의 높이(h)는 식 1에 의해 주어진다:
[식 1]
Figure pct00001
여기서, γ는 액체의 표면 장력이고, θ는 튜브 벽 상에서의 액체의 접촉각이고, ρ는 액체의 밀도이고, g는 중력으로 인한 국소 가속도이고, r은 튜브의 반경이다.
cos(θ) 항은 -1과 +1 사이의 임의의 값을 취할 수 있고, 그에 따라서, 물이 튜브 내로 이동하는 범위에 상당한 영향을 미친다. θ의 각도가 90도보다 큰 재료는 소수성으로 간주된다. 접촉각이 150도를 초과하는 경우, 재료는 초소수성으로 간주된다. 음향 포트 하우징의 일부 실시예에 사용되는 플라스틱 재료는 물과의 접촉각이 90도 미만이다. 이는 얼마간의 물을 입구 미세튜브 또는 미세튜브들에 예비 충전하도록 작용할 수 있는 모세관 작용을 가능하게 할 수 있는데, 이 경우에 음향 포트의 물 속으로의 후속 침지는 챔버에 흘러 들어감(flooding) 또는 입구 미세튜브의 "브리징 오버(bridging over)"를 일으킬 수 있다. 입구 미세튜브를 소수성 코팅으로 처리하면 접촉각이 100도 초과로 증가하는 것이 보장되고 모세관 작용과 관련된 문제가 회피된다는 것을 발견하였다.
소수성 코팅의 사용과 함께 언급된 입구 미세튜브 체적들의 조합은 음향 포트가 본질적으로 소정 깊이까지 방수되게 한다. 본 명세서에 기재된 적어도 일부 실시예에서, 복수의 입구 미세튜브(아래에서 논의됨)의 경우에 입구 미세튜브들 또는 입구 미세튜브는 1m의 침지 깊이에서 캐비티(cavity) 내로의 물의 침입을 견딜 수 있다. 이는 내수성 음향 포트가 IP-67 표준을 충족시킬 수 있음을 의미한다는 것을 당업자는 이해할 것이다. 물의 침입을 방지하는 그의 능력에도 불구하고, 본 발명의 내수성 음향 포트는 소리 투과성인데, 즉 공기의 압축 파가 포트를 통하여 실질적으로 제한되지 않고 이동할 수 있다.
음향 포트를 방수성으로 하는 능력은 부분적으로, 외부 환경으로부터 챔버 내로의 물의 침입을 방지하는 것을 돕는 챔버와 외부 환경 사이의 압력 차의 생성에 인한 것이다. 도 2는 외부 환경(110)인 물 속에 있는 본 발명에 따른 내수성 음향 포트의 단면도를 도시한다. 물이 입구 미세튜브(106) 아래로 이동함에 따라, 이는 입구 체적(VDIS) 내의 공기를 변위시키고, 이는 챔버 체적(VC) 내의 공기의 압축을 야기한다. 이러한 압축은 내부 체적의 공기의 압력(PINT)을 상승시킨다. 일단 외부 물의 압력(PEXT)(침지 깊이에 의해 결정됨)이 내부 공기의 압력과 균형이 이루어지면 시스템은 평형에 도달할 것이다. 물의 압력의 증가에 의해 물이 입구 미세튜브의 전체를 지나 챔버 내로 가압되지 않는 한, 음향 포트가 공기의 외부 환경으로 복귀할 때 입구 미세튜브에 존재하는 물은 배출될 것이다. 장치의 총 내부 체적은 입구의 체적(VI) 및 챔버의 체적(VC)으로 이루어진 체적(V)(V = VI + VC)으로 지칭될 수 있다. 물 위에서의 외부 압력이 Pa이고 침지 시의 외부 압력이 Ps인 것으로 추가로 정의하고 물 위에서의 공기의 총 체적(V)이 Va로 이해되고 침지 시는 Vs로 이해되는 것으로 추가로 정의하면, 이상 기체 법칙은 (온도가 일정하게 유지되는 것으로 가정) 다음과 같다:
[식 2]
Figure pct00002
물이 챔버 내로 들어가는 것을 막기 위하여, 체적의 전체적인 감소(Va - Vs)는 입구 미세튜브 체적(VI)보다 작아야만 한다. 따라서, 물이 챔버 내로 들어가지 않도록 하려면:
[식 3]
Figure pct00003
식 2를 Vs에 대해 풀면 식 4가 얻어진다:
[식 4]
Figure pct00004
식 4로부터의 Vs의 값을 식 3에 대입하면 다음이 얻어진다:
[식 5]
Figure pct00005
따라서, 입구 미세튜브 또는 미세튜브들의 총 체적(VI)은 (1 - (공기 중에서의 외부 압력/침지 시의 외부 압력))의 값이 곱해진 물 위에서의 조건에서의 입구 및 챔버의 체적보다 크거나 그와 동일하여야 한다. 이러한 조건을 만족시키면 결과적으로, 물이 입구 미세튜브(들)의 전체를 가로지르지 않고 그에 따라서 밀봉된 챔버 내로 들어가지 않게 될 것이다. 다시 말하면, 음향 포트는 본질적으로 "방수"이다. 본 발명에서의 입구 미세튜브 또는 미세튜브들의 체적은 식 5의 관계에 따라 선택된다.
음향 포트 및 그가 구현될 수 있는 장치의 상이한 실시예가 도 3에 제공되어 있다. 전자 청력 보호 장치(200)는 음향 포트(201)를 포함한다. 본 실시예에서, 내후성 음향 포트는 각각이 하우징(202)의 벽(208)에 위치된 제1 입구 미세튜브(206a) 및 제2 입구 미세튜브(206b)를 포함한다. 일부 실시예에서, 도시된 바와 같이, 음향 포트는 제3 입구 미세튜브(206c), 또는 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10개, 또는 가능하게는 그 이상과 같은 임의의 다른 적절한 개수의 입구 미세튜브를 포함할 수 있다. 제2 입구 미세튜브는 밀봉된 챔버(204)를 하우징 외부에 있는 환경에 유체적으로 연결한다. 도 1의 실시예에서와 같이, 제2 입구 미세튜브는, 제1 입구 미세튜브와 같이, 소수성 코팅(212)으로 덮인다. 하나 초과의 입구 미세튜브가 존재하는 본 실시예에서, 각각의 미세튜브의 총 체적이 부가되어 총 체적 VI를 제공한다. 다시 말하면, 입구 미세튜브 체적(VI)은 입구 미세튜브(206a, 206b, 206c)의 체적의 합이다. 대체적으로 입구 미세튜브들의 길이(L)는 실질적으로 유사할 것이다. 일 실시예에서, 제1 입구 및 제2 입구 미세튜브(및 제3 입구 미세튜브)는 길이가 약 0.9 내지 1.25mm일 것이다. 입구 미세튜브 또는 미세튜브들은 과도하게 길지 않는 것이 바람직하다. 이는 과도한 음향 임피던스뿐만 아니라 튜브에서의 공진을 야기할 수 있다. 이들 두 가지 문제는, 도 3에서 논의되는 바와 같이, 마이크로폰에 의해 캡처될 수 있는 챔버 내의 음장의 충실도에 영향을 미칠 것이다.
도 3은 음향 포트(201)의 추가의 가능한 세부사항을 제공한다. 밀봉된 챔버(204)는 하우징(202) 및 입구 미세튜브(206a, 206b, 206c)에 의해 부분적으로 둘러싸인다. 그러나, 챔버는 추가 요소, 예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같은 인쇄 회로 기판(214)에 의해 추가로 둘러싸일 수 있다. 더욱이, 챔버(204)는 하우징(202)과 회로 기판(214)을 분리하는 밀봉부(216)에 의해 부분적으로 둘러싸일 수 있다. 회로 기판(214)은 전자 인쇄 회로 기판 조립체(PCBA)일 수 있다. 일 실시예에서, 밀봉부(216)는 O-링일 수 있다. 다른 개스킷 재료와 같은 다른 적절한 밀봉부가 또한 사용될 수 있다. 부가적으로, 챔버는 회로 기판(214)의 아래에 위치되고 그에 연결된 마이크로폰(218)에 의해, 부분적으로, 둘러싸일 수 있다. 일 실시예에서, 마이크로폰은 MEMS 유형의 마이크로폰일 수 있고, 회로 기판의 저부 측을 마이크로폰에 솔더링함으로써 회로 기판에 연결될 수 있다. 이러한 마이크로폰은 음향 포트(201) 내로 들어가는 소리를 수집하는 데 사용될 수 있다. 이어서, 소리는 사용자의 외이도 내에 위치된 별도의 소리 방출 개구(미도시) 외부로 스피커에 의해 재전송될 수 있다.
도 4는 본 발명의 소정 실시예의 추가 예시를 제공한다. 여기서, 음향 포트는 다시 제1 입구 미세튜브(406a)를 포함하고, 가능한 추가 입구 미세튜브뿐만 아니라 제2 입구 미세튜브(406b) 및 가능하게는 제3 입구 미세튜브(406c)를 추가로 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 입구 미세튜브는 입구 미세튜브의 벽 상에 소수성 코팅을 갖지 않을 수 있다. 앞서와 같이, 입구 미세튜브 또는 튜브들은 챔버(404)를 외부 환경(410)으로부터 분리시킨다. 그러나, 본 실시예에서, 내수성 음향장치는 입구 미세튜브(406a) 또는 튜브(406a, 406b, 406c) 위에서 하우징(402)의 표면 상에 위치된 반투과성 전환기(420)를 추가로 포함하여 반투과성 전환기(420)가 입구 미세튜브에 대한 시선 경로를 제거하게 한다. 전환기는 전환기의 측부 상에 위치된 작은 개구(422)를 포함한다. 그와 같이, 포트의 상측에 단순히 충돌하는 물은 힘에 의해 음향 포트 내로 방해받지 않고 이동할 수 없을 것이다. 전환기는 음향 포트가 침지되는 경우 단지 침투 받을 가능성이 있을 것이다. 이러한 반투과성 전환기는 침지로 인한 것이 아닌 높은 속도로 물과 접촉하는 것과 같은 임펄스 사건으로 인한 물의 침입으로부터 밀봉된 챔버를 보호하는 추가 보호를 제공한다. 이러한 임펄스 사건은, 예컨대, 1m의 깊이에서의 물의 힘보다 더 큰 피크 힘을 생성할 수 있고,
전환기의 존재가 없는 경우에, 입구 미세튜브에 흘러 들어가서 챔버에 도달할 수 있다.

Claims (21)

  1. 내수성 음향 포트로서,
    하우징;
    체적(VC)을 갖는, 상기 하우징 내의 밀봉된 챔버;
    상기 하우징의 벽에 위치되고, 상기 챔버를 상기 하우징 외부의 환경에 유체적으로 연결하고, 입구 미세튜브 체적(VI)을 갖는 입구 미세튜브; 및
    상기 입구 미세튜브의 벽의 적어도 일부를 덮는 소수성 코팅을 포함하고;
    상기 입구 미세튜브 체적은 값(1 - (공기 중에서의 외부 압력/침지 시의 외부 압력))이 곱해진 VC와 VI의 조합된 체적보다 크거나 그와 동일한, 내수성 음향 포트.
  2. 제1항에 있어서, 상기 하우징의 모두에 위치된 적어도 제2 입구 미세튜브를 추가로 포함하고, 상기 제2 입구 미세튜브는 또한 상기 챔버를 상기 하우징 외부의 환경에 연결하고 또한 소수성 코팅으로 덮여 있으며, 상기 제2 입구 튜브의 체적은 또한 상기 입구 미세튜브 체적(VI)의 일부인, 내수성 음향 포트.
  3. 제2항에 있어서, 상기 입구 및 제2 입구 미세튜브는 길이가 약 0.9 내지 약 1.25 mm인, 내수성 음향 포트.
  4. 제1항에 있어서, VI는 약 0.5 ㎣ 내지 약 1.0 ㎣인, 내수성 음향 포트.
  5. 제1항에 있어서, VC는 약 5 ㎣ 내지 약 10 ㎣인, 내수성 음향 포트.
  6. 제1항에 있어서, 상기 입구 미세튜브 위에서 상기 하우징의 표면 상에 위치되어 상기 입구 미세튜브에 대한 시선 경로를 제거하는 반투과성 전환기(semi-permeable diverter)를 추가로 포함하는, 내수성 음향 포트.
  7. 제6항에 있어서, 상기 반투과성 전환기는 상기 전환기의 측면에 작은 개구를 포함하는, 내수성 음향 포트.
  8. 제6항에 있어서, 상기 반투과성 전환기는 임펄스 사건으로 인한 물의 침입으로부터 상기 입구 미세튜브를 보호하는, 내수성 음향 포트.
  9. 제1항에 있어서, 상기 소수성 코팅은 쓰리엠 노벡(3M Novec) 코팅을 포함하는, 내수성 음향 포트.
  10. 제1항에 있어서, 상기 내수성 음향 포트는 소리 투과성(sound transparent)인, 내수성 음향 포트.
  11. 제1항에 있어서, 상기 입구 미세튜브는 적어도 1m의 침지 깊이에서 캐비티(cavity) 내로의 물의 침입을 견딜 수 있는, 내수성 음향 포트.
  12. (없음)
  13. 제1항에 있어서, 상기 소수성 코팅은 상기 입구 미세튜브 내에서의 모세관 작용을 방지하는, 내수성 음향 포트.
  14. 제1항에 있어서, 상기 챔버와 외부 환경 사이의 압력 차는 상기 외부 환경으로부터 상기 챔버 내로의 물의 압출을 방지하는 것을 돕는, 내수성 음향 포트.
  15. 제1항에 있어서, 상기 챔버는 상기 하우징, 입구 미세튜브, 인쇄 회로 기판, 상기 하우징과 회로 기판을 분리하는 밀봉부, 및 상기 회로 기판 아래 위치된 마이크로폰에 의해 둘러싸인, 내수성 음향 포트.
  16. 제15항의 내수성 음향 포트, 및 사용자의 외이도 내에 위치될 수 있는 소리 방출 개구를 포함하는 이어피스(earpiece)를 포함하는, 전자 청력 보호 장치.
  17. 제1항에 있어서, VI 는 VC의 적어도 10%인, 내수성 음향 포트.
  18. 내수성 음향 포트로서,
    하우징;
    상기 하우징 내의 밀봉된 챔버;
    상기 하우징의 벽에 위치되고, 상기 챔버를 상기 하우징 외부의 환경에 연결하고, 적어도 1미터의 침지에서 주변 물로부터의 물의 침입에 대체적으로 저항할 수 있는 입구 미세튜브; 및
    상기 입구 미세튜브 위에서 상기 하우징의 표면 상에 위치된 반투과성 전환기를 포함하고,
    상기 반투과성 전환기는 임펄스 사건으로 인한 물의 침입으로부터 상기 입구 미세튜브를 추가로 보호하는, 내수성 음향 포트.
  19. 제18항에 있어서, 상기 입구 미세튜브는 복수의 입구 미세튜브들 중 하나이고, 상기 전환기는 상기 입구 미세튜브들의 모두 위에 위치되는, 내수성 음향 포트.
  20. 제19항에 있어서, 상기 복수의 입구 미세튜브의 전체 체적(VI)은 상기 하우징 내의 상기 챔버의 체적(VC)의 적어도 10%인, 내수성 음향 포트.
  21. 제18항에 있어서, 상기 입구 미세튜브는 모세관 효과를 감소시키기 위하여 상기 튜브의 내부 표면 상에 소수성 코팅을 추가로 포함하는, 내수성 음향 포트.
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