RU2717699C1 - Безмеандровый изодинамический излучатель - Google Patents

Безмеандровый изодинамический излучатель Download PDF

Info

Publication number
RU2717699C1
RU2717699C1 RU2019113927A RU2019113927A RU2717699C1 RU 2717699 C1 RU2717699 C1 RU 2717699C1 RU 2019113927 A RU2019113927 A RU 2019113927A RU 2019113927 A RU2019113927 A RU 2019113927A RU 2717699 C1 RU2717699 C1 RU 2717699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnets
diaphragm
isodynamic
sections
current
Prior art date
Application number
RU2019113927A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Юрьевич Глазырин
Original Assignee
Сергей Юрьевич Глазырин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Юрьевич Глазырин filed Critical Сергей Юрьевич Глазырин
Priority to RU2019113927A priority Critical patent/RU2717699C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2717699C1 publication Critical patent/RU2717699C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R9/00Transducers of moving-coil, moving-strip, or moving-wire type
    • H04R9/02Details
    • H04R9/04Construction, mounting, or centering of coil

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Audible-Bandwidth Dynamoelectric Transducers Other Than Pickups (AREA)

Abstract

Изобретение относится к акустике, в частности к излучателям звука. Изодинамический излучатель содержит корпус со встроенными стержневыми постоянными магнитами, расположенными параллельно друг другу, параллельно плоскости магнитов закреплена плоская гибкая диэлектрическая тонкопленочная диафрагма с нанесенной на нее токопроводящей дорожкой, длинные прямые участки дорожки параллельны стержневым постоянным магнитам, а концы токопроводящей дорожки имеют электрические выводы. Форма токопроводящей дорожки характеризуется тем, что направление по ходу следования вдоль токопроводящей дорожки от ее начала к концу во всех участках токопроводящей дорожки расположенных вдоль магнитов с одной стороны относительно центрального магнита при нечетном количестве магнитов, расположенных в одной плоскости, совпадает, также совпадает направление тока в этих участках, ось, проведенная через центральный магнит, ограничивает форму токопроводящей дорожки так, что все участки токопроводящей дорожки, расположенные с одной стороны относительно каждой из осей, пересекают вторую ось с одной стороны, центральные стержневые магниты направлены полюсами одного знака друг к другу, нецентральные магниты с одной стороны относительно диафрагмы расположены разными полюсами друг к другу. Технический результат - повышение качества передачи звукового сигнала. 8 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

ИЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
Изобретение относится к области акустических систем, в частности к изодинамическим излучателям, и предназначено для использования в акустических системах воспроизведения звука для бытовых и профессиональных целей.
Известен аналог - электромагнитный преобразователь повышенной эффективности - US 4837838, 06.06.1989, содержащий удлиненные магнитные полосы, закрепленные с обеих сторон плоской гибкой тонкопленочной диафрагмы. Подключенные к диафрагме токопроводящие дорожки при возбуждении электрическим током вызывают движение диафрагмы.
Известен аналог - одномагнитный планарно-магнитный излучатель - US 20150326974, 12.11.2015, в котором вместо стержневых магнитов используется одна пластина из магнитного материала, с удлиненными отверстиями, закрепленная с одной стороны тонкопленочной диафрагмы.
Известны аналоги: излучатели, применяемые в наушниках фирм Fostex, Audeze, HiFiMan - источники в сети Интернет (http.//www.fostexinternational.com,https://www.audeze.com,http://www.hifiman.com).
Известен аналог - изодинамический излучатель с магнитной системой - источник в сети Интернет (http://www.arstel.com/ru/articles/art_ak_system_3.php), представляющей собой сложную форму из двух перфорированных пластин, на которых установлены стержневые магниты. Между пластинами помещается тонкая майларовая диафрагма с нанесенными в форме меандра токопроводящими дорожками. Протекающий по этим дорожкам переменный ток создает электромагнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем в зазоре и вызывает колебания диафрагмы.
Известен аналог - изодинамический излучатель - RU 158852, 22.05.15 принятый в качестве прототипа, содержащий корпус с встроенными стержневыми постоянными магнитами, расположенными параллельно друг другу в одной плоскости, параллельно плоскости магнитов закреплена плоская гибкая диэлектрическая тонкопленочная диафрагма на изолирующей рамке с нанесенными на нее токопроводящими дорожками в форме меандра, так что длинные прямые участки дорожек параллельны стержневым постоянным магнитам, а концы проводящих дорожек имеют электрические выводы, имеются крепежные элементы, стягивающие элементы конструкции между собой, отличающийся тем, что стержневые постоянные магниты, сечение которых вписывается в прямоугольник, ориентированы так, что к плоской гибкой диэлектрической тонкопленочной диафрагме направлена его ширина; соотношение длины прямоугольника, в который вписано сечение магнита, к его ширине составляет величину не менее чем 1,25, а соотношение ширины прямоугольника, в который вписано сечение магнита, к расстоянию между параллельными постоянными магнитами составляет величину не менее чем 1,25, так что открытой остается не менее 50% площади диафрагмы.
Различие устройств аналогов в форме, размерах диафрагмы, расположении, форме и количестве токопроводящих дорожек, конфигурации магнитных систем. Их общим признаком является то, что токопроводящие дорожки на диафрагме расположены в форме меандра со сменой направлений электрического тока на противоположный.
Недостатком аналогов и прототипа является понижение качества передачи сигнала, обусловленное расположением токопроводящих дорожек. При расположении дорожек в виде меандра происходит смена направления тока на противоположный, в результате чего в различных фрагментах электрической цепи возникает электромагнитная индукция с разным направлением. Вызванные индукцией токи складываются, что приводит к амплитудным искажениям подаваемого сигнала.
Технической задачей изобретения является повышение качества передачи сигнала изодинамическим излучателем.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в исключении искажений подаваемого сигнала в изодинамическом излучателе, обусловленных сложением индукций участков цепи с разным направлением электрического тока.
Технический результат достигается в изодинамическом излучателе, содержащем корпус со встроенными стержневыми постоянными магнитами, расположенными параллельно друг другу, параллельно плоскости магнитов закреплена плоская гибкая диэлектрическая тонкопленочная диафрагма с нанесенной на нее токопроводящей дорожкой, длинные прямые участки дорожки параллельны стержневым постоянным магнитам, а концы токопроводящей дорожки имеют электрические выводы, форма токопроводящей дорожки характеризуется тем, что направление по ходу следования вдоль токопроводящей дорожки от ее начала к концу во всех участках токопроводящей дорожки расположенных вдоль магнитов с одной стороны относительно центрального магнита при нечетном количестве магнитов и относительно оси, проходящей между двумя магнитами, расположенными в середине при четном количестве магнитов, совпадает, также совпадает направление тока в этих участках.
Форма токопроводящей дорожки может быть такой, что ось, проведенная через центральный магнит или между двумя магнитами, расположенными в середине, и перпендикулярная ей ось, проведенная через середину стержневого магнита, ограничивают форму токопроводящей дорожки так, что все участки токопроводящей дорожки, расположенные с одной стороны относительно каждой из осей, пересекают вторую ось с одной стороны.
Магниты могут быть расположены с двух сторон относительно диафрагмы, при этом расположение магнитов совпадает с промежутками между группами близко лежащих участков токопроводящей дорожки, расположенные по разные стороны относительно диафрагмы центральные стержневые магниты направлены полюсами одного знака друг к другу и являются отталкивающимися, нецентральные магниты с одной стороны относительно диафрагмы расположены разными полюсами друг к другу и являются притягивающимися, центральные магниты расположены дальше относительно плоскости диафрагмы, чем нецентральные магниты, на необходимом для обеспечения равномерности характеристик магнитного поля в области токопроводящей дорожки расстоянии.
Магниты могут быть расположены с одной стороны относительно диафрагмы, при этом расположение магнитов совпадает с промежутками между группами близко лежащих участков токопроводящей дорожки, центральный магнит направлен одним полюсом к диафрагме, нецентральные магниты расположены разными полюсами друг к другу и являются притягивающимися, центральный магнит расположен дальше относительно плоскости диафрагмы, чем нецентральные магниты, на необходимом для обеспечения равномерности характеристик магнитного поля в области токопроводящей дорожки расстоянии.
Магниты могут быть расположены с двух сторон относительно диафрагмы, при этом расположение магнитов совпадает с расположением групп близко лежащих участков токопроводящей дорожки, магниты с одной стороны относительно диафрагмы лежат в одной плоскости и расположены разными полюсами друг к другу, полярности магнитов зеркальны относительно оси симметрии излучателя.
Могут использоваться постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие прямоугольную форму. Могут использоваться постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие форму овала. Могут использоваться постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие форму эллипса. Могут использоваться постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие каплеобразную форму. Могут использоваться постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие форму ромба. Могут использоваться постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие форму многоугольника.
На фиг. 1 изображен общий вид изодинамического излучателя.
На фиг. 2 изображено сечение изодинамического излучателя плоскостью перпендикулярной стержневым постоянным магнитам.
На фиг. 3 изображена схема расположения токопроводящей дорожки относительно магнитов в изодинамическом излучателе с нечетным количеством магнитов.
На фиг. 4 изображена тонкопленочная диафрагма изодинамического излучателя.
На фиг. 5 изображена различные схема расположения стержневых магнитов и токопроводящих дорожек изодинамического излучателя.
На фиг. 6 изображены направления тока в разных участках токопроводящей дорожки изодинамического излучателя.
На фиг. 7 изображены направления тока в разных участках токопроводящей дорожки аналога изодинамического излучателя.
На фиг. 8 изображены линии электромагнитных индукций, возникающих в разных участках токопроводящей дорожки аналога изодинамического излучателя.
На фиг. 9 изображен пример диафрагмы с шестью группами токопроводящих дорожек.
Изодинамический излучатель, изображенный на фиг. 1, содержит корпус 1 со встроенными стержневыми постоянными магнитами 2, 3, расположенными параллельно друг другу, параллельно плоскости магнитов 2 закреплена плоская гибкая диэлектрическая тонкопленочная диафрагма 4 (фиг. 1, 2) на изолирующей рамке 5 с нанесенной на нее токопроводящей дорожкой 6, изображенной на фиг. 3, длинные прямые группы 7 (фиг. 2, 4, 5) близко лежащих участков дорожки 6 параллельны стержневым постоянным магнитам 2, 3 а концы 8 токопроводящей дорожки 6 имеют электрические выводы 9, имеются крепежные элементы 10, стягивающие элементы конструкции между собой, форма токопроводящей дорожки 6 характеризуется тем, что направление по ходу следования вдоль токопроводящей дорожки 6 от ее начала к концу во всех участках токопроводящей дорожки 6 расположенных вдоль магнитов 2, 3 с одной стороны относительно центрального магнита 3 (фиг. 2, 3) при нечетном количестве магнитов 2, 3, совпадает, также совпадает направление тока 12 (фиг. 6) в этих участках.
Ось 11, проведенная через центральный магнит 3, как показано на фиг. 3, и перпендикулярная ей ось 12, проведенная через середину стержневого магнита 3, ограничивают форму токопроводящей дорожки 6 так, что все участки токопроводящей дорожки 6, расположенные с одной стороны относительно каждой из осей, например, 11, пересекают вторую ось 12 с одной стороны.
Магниты 2, 3 могут быть расположены с двух сторон относительно диафрагмы 4, как показано на фиг. 2, при этом расположение магнитов 2, 3 совпадает с промежутками 13 между группами 7 близко лежащих участков токопроводящей дорожки 6, расположенные по разные стороны относительно диафрагмы 4 центральные стержневые магниты 3 направлены полюсами одного знака друг к другу и являются отталкивающимися, нецентральные магниты 2 с одной стороны относительно диафрагмы 4 расположены разными полюсами друг к другу и являются притягивающимися, центральные магниты 3 расположены дальше относительно плоскости диафрагмы, чем нецентральные магниты 2, на необходимом для обеспечения равномерности характеристик магнитного поля в области токопроводящей дорожки 6 расстоянии Н.
Магниты 2, 3 могут быть расположены с одной стороны относительно диафрагмы 4, как показано на фиг. 5, при этом расположение магнитов 2, 3 совпадает с промежутками 13 между группами 7 близко лежащих участков токопроводящей дорожки 6, центральный магнит 3 направлен одним полюсом к диафрагме 4, нецентральные магниты 2 расположены разными полюсами друг к другу и являются притягивающимися, центральный магнит 3 расположен дальше относительно плоскости диафрагмы 4, чем нецентральные магниты 2, на необходимом для обеспечения равномерности характеристик магнитного поля в области токопроводящей дорожки 6 расстоянии.
Рассмотрим пример конкретной реализации изодинамического излучателя. В отличие от известных изодинамических излучателей, с целью уменьшения амплитудных искажений и повышения разрешающей способности излучателя, токопроводящая дорожка 6 выполнена с обеспечением исключения изменения направления 13 тока в близлежащих участках, как показано на фиг. 6. Для этого линия токопроводящей дорожки 6 выполнена такой, что по ходу следования от начала к концу имеет повороты только в одну сторону. Для фигуры токопроводящей дорожки 6 в виде меандра, изображенной на фиг. 7, как в известных изодинамических излучателях - аналогах, характерна извилистость со сменой направлений. В отличие от аналогов фигура токопроводящей дорожки 6 является разновидностью однонаправленной спирали, в которой нет извилин, а имеется закручивание спирали строго в одну сторону.
Благодаря этому близлежащие участки токопроводящей дорожки 6 в группах, расположенных по одну сторону от центрального магнита 3 имеют одинаковое направление тока 15, как показано на фиг. 6. Слева и справа от центрального магнита 3 направление разное. Благодаря этому исключено возникновение противоположной по направлению электромагнитной индукции. В известных изодинамических излучателях траектория токопроводящей дорожки 6 не исключает изменения направления 16 тока в близлежащих участках, как показано на фиг. 7, что является причиной возникновения противоположных по направлению электромагнитных индукций 17, как показано на фиг. 8.
Расстояние Н смещения центрального магнита 3 выбирается таким, чтобы оно обеспечивало равномерность характеристик магнитного поля в области токопроводящей дорожки 6. Центральные 3 отталкивающиеся магниты развернуты друг к другу одноименными магнитными полюсами и поэтому вблизи них наибольшие значения магнитной индукции. Для того чтобы величина магнитной индукции в области токопроводящих дорожек 6 около центральных магнитов 3 была такой же, как в других местах устройства, а силовые линии магнитного поля были параллельно плоскости диафрагмы 3 (и дорожек), центральный магнит 3 отодвинут на расстояние Н, например 3 мм.
Гибкая диэлектрическая тонкопленочная диафрагма 4 установлена на изолирующей рамке 5 для изоляции магнитов 2, 3 от токопроводящей дорожки 6 диафрагмы 4. Возможно исполнение устройства без изолирующей рамки 5, если материал и конструкция корпуса надежно обеспечат изоляцию. Крепежные элементы 10 стягивают элементы конструкции между собой, однако возможно исполнение устройства без них. Корпус 1 может быть цельным, изготовленным литьем пластмассы с диафрагмой 4 и магнитами 2, 3 в качестве закладных элементов при литье или может быть напечатан на 3d принтере вокруг элементов устройства.
Группа 7 близко лежащих участков токопроводящей дорожки 6 может включать в себя 4, как показано на представленных фигурах, 6, 8 и другое четное количество участков. Диафрагма 4 может содержать одну или несколько токопроводящих дорожек 6. На фиг. 9 изображен пример диафрагмы с шестью группами 7 токопроводящих дорожек 6.

Claims (9)

1. Изодинамический излучатель, содержащий корпус со встроенными стержневыми постоянными магнитами, расположенными параллельно друг другу, параллельно плоскости магнитов закреплена плоская гибкая диэлектрическая тонкопленочная диафрагма с нанесенной на нее токопроводящей дорожкой, длинные прямые участки дорожки параллельны стержневым постоянным магнитам, а концы токопроводящей дорожки имеют электрические выводы, отличающийся формой токопроводящей дорожки, которая характеризуется тем, что направление по ходу следования вдоль токопроводящей дорожки от ее начала к концу во всех участках токопроводящей дорожки расположенных вдоль магнитов с одной стороны относительно центрального магнита при нечетном количестве магнитов, расположенных в одной плоскости, совпадает, также совпадает направление тока в этих участках, ось, проведенная через центральный магнит или между двумя магнитами, расположенными в середине, и перпендикулярная ей ось, проведенная через середину стержневого магнита, ограничивают форму токопроводящей дорожки так, что все участки токопроводящей дорожки, расположенные с одной стороны относительно каждой из осей, пересекают вторую ось с одной стороны, центральные стержневые магниты направлены полюсами одного знака друг к другу и являются отталкивающимися, нецентральные магниты с одной стороны относительно диафрагмы расположены разными полюсами друг к другу и являются притягивающимися, центральные магниты расположены дальше относительно плоскости диафрагмы, чем нецентральные магниты, на необходимом для обеспечения равномерности характеристик магнитного поля в области токопроводящей дорожки расстоянии.
2. Изодинамический излучатель по п. 1, отличающийся тем, что магниты расположены с одной стороны относительно диафрагмы, при этом расположение магнитов совпадает с промежутками между группами близко лежащих участков токопроводящей дорожки, центральный магнит направлен одним полюсом к диафрагме, нецентральные магниты расположены разными полюсами друг к другу и являются притягивающимися, центральный магнит расположен дальше относительно плоскости диафрагмы, чем нецентральные магниты, на необходимом для обеспечения равномерности характеристик магнитного поля в области токопроводящей дорожки расстоянии.
3. Изодинамический излучатель по п. 1, отличающийся тем, что магниты расположены с двух сторон относительно диафрагмы, при этом расположение магнитов совпадает с расположением групп близко лежащих участков токопроводящей дорожки, магниты с одной стороны относительно диафрагмы лежат в одной плоскости и расположены разными полюсами друг к другу, полярности магнитов зеркальны относительно оси симметрии излучателя.
4. Изодинамический излучатель по п. 1, отличающийся тем, что используются постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие прямоугольную форму.
5. Изодинамический излучатель по п. 1, отличающийся тем, что используются постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие форму овала.
6. Изодинамический излучатель по п. 1, отличающийся тем, что используются постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие форму эллипса.
7. Изодинамический излучатель по п. 1, отличающийся тем, что используются постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие каплеобразную форму.
8. Изодинамический излучатель по п. 1, отличающийся тем, что используются постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие форму ромба.
9. Изодинамический излучатель по п. 1, отличающийся тем, что используются постоянные стержневые магниты, в сечении имеющие форму многоугольника.
RU2019113927A 2019-05-08 2019-05-08 Безмеандровый изодинамический излучатель RU2717699C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113927A RU2717699C1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Безмеандровый изодинамический излучатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113927A RU2717699C1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Безмеандровый изодинамический излучатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2717699C1 true RU2717699C1 (ru) 2020-03-25

Family

ID=69943141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113927A RU2717699C1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Безмеандровый изодинамический излучатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2717699C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783727C1 (ru) * 2022-05-04 2022-11-16 Сергей Юрьевич Глазырин Планарный электродинамический акустический преобразователь

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3198890A (en) * 1961-06-14 1965-08-03 Rosen Alfred H High fidelity sound reproducer
US3873784A (en) * 1973-03-29 1975-03-25 Audio Arts Inc Acoustic transducer
US4264789A (en) * 1978-09-26 1981-04-28 Victor Company Of Japan, Limited Voice coil assembly for a speaker
US4837838A (en) * 1987-03-30 1989-06-06 Eminent Technology, Inc. Electromagnetic transducer of improved efficiency
DE10319358A1 (de) * 2003-04-30 2004-11-18 Norman Gerkinsmeyer Folienschallwandler
JP2005072787A (ja) * 2003-08-21 2005-03-17 Mikasa Shoji Co Ltd 電磁変換器
US7283636B2 (en) * 2002-02-28 2007-10-16 The Furukawa Electric Co., Ltd. Planar speaker
RU158852U1 (ru) * 2015-05-22 2016-01-20 Сергей Юрьевич Глазырин Изодинамический излучатель
US20160212546A1 (en) * 2015-01-16 2016-07-21 Apple Inc. Halbach array audio transducer

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3198890A (en) * 1961-06-14 1965-08-03 Rosen Alfred H High fidelity sound reproducer
US3873784A (en) * 1973-03-29 1975-03-25 Audio Arts Inc Acoustic transducer
US4264789A (en) * 1978-09-26 1981-04-28 Victor Company Of Japan, Limited Voice coil assembly for a speaker
US4837838A (en) * 1987-03-30 1989-06-06 Eminent Technology, Inc. Electromagnetic transducer of improved efficiency
US7283636B2 (en) * 2002-02-28 2007-10-16 The Furukawa Electric Co., Ltd. Planar speaker
DE10319358A1 (de) * 2003-04-30 2004-11-18 Norman Gerkinsmeyer Folienschallwandler
JP2005072787A (ja) * 2003-08-21 2005-03-17 Mikasa Shoji Co Ltd 電磁変換器
US20160212546A1 (en) * 2015-01-16 2016-07-21 Apple Inc. Halbach array audio transducer
RU158852U1 (ru) * 2015-05-22 2016-01-20 Сергей Юрьевич Глазырин Изодинамический излучатель

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783727C1 (ru) * 2022-05-04 2022-11-16 Сергей Юрьевич Глазырин Планарный электродинамический акустический преобразователь
RU2792323C1 (ru) * 2022-08-03 2023-03-21 Сергей Юрьевич Глазырин Планарный электродинамический акустический преобразователь с радиальной структурой (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6963654B2 (en) Diaphragm, flat-type acoustic transducer, and flat-type diaphragm
DE60201885D1 (de) Elektroakustischer wandler
US7940952B2 (en) Electro-acoustic transducer
KR20180050123A (ko) 평면형 마그넷 스피커
CN106465017B (zh) 扬声器装置
US6810126B2 (en) Planar magnetic transducer
RU2717699C1 (ru) Безмеандровый изодинамический излучатель
US9565498B2 (en) Audio driver and method for transforming an electrical signal into air movement
US4081627A (en) Electromagnetic bipolar loud speaker
US10455329B2 (en) Planar dynamic transducer
RU2783727C1 (ru) Планарный электродинамический акустический преобразователь
JP2005027020A (ja) スピーカモジュール、及びsrスピーカシステム
US6111972A (en) Diffusing volume electroacoustic transducer
JP2003102088A (ja) 平面型音響変換装置
RU227717U1 (ru) Планарный изодинамический громкоговоритель
RU158852U1 (ru) Изодинамический излучатель
JP2008177943A (ja) 電磁変換器
US1731905A (en) Sound-reproducing device
RU2751582C1 (ru) Планарный электродинамический электроакустический преобразователь с матричной структурой на основе равносторонних треугольников
US6868166B1 (en) Chord-like vibration loudspeaker
JP5731310B2 (ja) 平面スピーカ
AU3402895A (en) Electro-acoustic transducer
CN113949973B (zh) 一种振动特性优化平板耳机
RU2792323C1 (ru) Планарный электродинамический акустический преобразователь с радиальной структурой (варианты)
US1689388A (en) Telephone receiver