RU2744773C1 - Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде - Google Patents

Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде Download PDF

Info

Publication number
RU2744773C1
RU2744773C1 RU2020126680A RU2020126680A RU2744773C1 RU 2744773 C1 RU2744773 C1 RU 2744773C1 RU 2020126680 A RU2020126680 A RU 2020126680A RU 2020126680 A RU2020126680 A RU 2020126680A RU 2744773 C1 RU2744773 C1 RU 2744773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
acoustic
transverse
wave
sound
Prior art date
Application number
RU2020126680A
Other languages
English (en)
Inventor
Данило Хергер
Original Assignee
Сотис АГ
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 Сотис АГ filed Critical Сотис АГ
Priority to RU2020126680A priority Critical patent/RU2744773C1/ru
Priority to KR1020227044187A priority patent/KR20230012575A/ko
Priority to JP2023503111A priority patent/JP2023536399A/ja
Priority to PCT/IB2020/061009 priority patent/WO2022034370A1/ru
Priority to CN202080104332.8A priority patent/CN116261860A/zh
Priority to US17/421,638 priority patent/US11758330B2/en
Priority to EP20842023.2A priority patent/EP4195698A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2744773C1 publication Critical patent/RU2744773C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R7/00Diaphragms for electromechanical transducers; Cones
    • H04R7/02Diaphragms for electromechanical transducers; Cones characterised by the construction
    • H04R7/04Plane diaphragms
    • H04R7/045Plane diaphragms using the distributed mode principle, i.e. whereby the acoustic radiation is emanated from uniformly distributed free bending wave vibration induced in a stiff panel and not from pistonic motion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R7/00Diaphragms for electromechanical transducers; Cones
    • H04R7/02Diaphragms for electromechanical transducers; Cones characterised by the construction
    • H04R7/04Plane diaphragms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R7/00Diaphragms for electromechanical transducers; Cones
    • 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
    • H04R9/025Magnetic circuit

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к акустике. Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде содержит корпус, плоскую мембрану, привод акустических колебаний поперечной акустической волны. При этом корпус выполнен в виде опорной рамы, а на раме закреплена звукоизлучающая плоская прямоугольная мембрана. Мембрана выполнена в виде сотового заполнителя, поверхностного слоя, приклеенного к сотовой структуре с двух сторон и стабилизирующего пропиточного состава на основе полиуретановых грунтов и лаков, покрывающего поверхностные слои. Привод акустических колебаний выполнен в виде возбудителя акустических колебаний, включающего ферритовые детали магнитопровода. Возбудитель акустических колебаний прикреплён одним своим концом к плоской мембране в пределах особой линии, проходящей по плоскости прямоугольной мембраны и выходящей из любой вершины прямоугольной мембраны, а заканчивающейся в точке на противолежащей вершине горизонтальной стороне мембраны, расположенной на расстоянии 2/3 противолежащей стороны мембраны от вершины по горизонтали. Технический результат - повышение эффективной работы акустической установки для излучения поперечной волны, расширение рабочего частотного диапазона, повышение КПД генерации низкочастотного сигнала с поперечной составляющей акустической волны. 5 ил.

Description

Изобретение применимо в акустике. Может быть использовано как громкоговоритель потребительского назначения, в котором принцип его работы основан на способности резонансного возбуждения изгибных противофазных колебаний, с последующим излучением в воздушную среду акустических волн поперечного типа (тип волнового процесса при котором сдвиговые колебания молекул происходят перпендикулярно направлению распространения волны).
Уровень техники
Из статьи (http://selftrans.narod.ru/v2_1/acoustics03/acoustics3rus.html) С.Б. Каравашкин и О.Н. Каравашкина (см.стр. 4) известно, что для возбуждения поперечной волны в газовой среде достаточно, чтобы источником ее возбуждения служили две противофазно излучающие акустические мембраны.
Также из уровня техники можно выделить ряд устройств теоретически способных к генерации поперечных акустических волн. Это ряд общеизвестных музыкальных инструментов, таких как акустическая гитара, рояль, барабан, скрипка и др.., в которых в роли ключевого элемента, формирующего поперечную звуковую волну выступает корпус резонатора, либо мембрана (в случае барабана) При проектировании и изготовлении таких устройств не ставилась задача обеспечить эффективную генерацию поперечноволнового излучения в широком спектре частот и с заданными параметрами характеристик сигнала. Таким образом их способность к излучению звука с поперечноволновой компонентой носит, скорее случайный характер, а невозможность актуально корректировать параметры излучения делает их непригодными к использованию в предлагаемой нами области техники.
Наиболее близким техническим решением можно считать универсальный динамик, раскрытый в патенте РФ №2692096 от 21.06.2019. Данный динамик содержит плоскую мембрану, блок возбуждения, корпус, образующий полость, в которой размещены мембрана и блок возбуждения. Корпус имеет отверстие на одной поверхности, и блок возбуждения упирается торцом в конечный край мембраны так, чтобы она возбуждалась в том же самом направлении, как направление плоскости мембраны, и также жестко устанавливается на корпусе. Мембрана образует изогнутую часть, которая изгибается со стороны одного конца, где установлен блок возбуждения, к противоположной стороне другого конца, и расположена таким образом, чтобы закрывать отверстие корпуса. Недостатками данного решения является недостаточная эффективность работы.
Задачи, которые решает предлагаемое изобретение:
- повышение эффективной работы акустической установки для излучения поперечной волны,
- расширение рабочего частотного диапазона до пределов слышимости 20-20000 Гц,
- обеспечение возможности управления процессами генерации волн в широком диапазоне, компактизация устройства, по сравнению с аналогом, отказ от высоковольтных элементов (10-30 кВ) в схеме устройства,
- повышение КПД генерации низкочастотного сигнала с поперечной составляющей акустической волны.
Технический результат - повышение эффективной работы акустической установки для излучения поперечной волны, расширение рабочего частотного диапазона, повышение КПД генерации низкочастотного сигнала с поперечной составляющей акустической волны.
Технический результат достигается тем, что акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде включает: корпус, плоскую мембрану и привод акустических колебаний поперечной акустической волны.
При этом корпус выполнен в виде опорной рамы, а на раме закреплена звукоизлучающая плоская прямоугольная мембрана, мембрана выполнена в виде сотового заполнителя, поверхностного слоя, приклеенного к сотовой структуре с двух сторон и стабилизирующего пропиточного состава на основе полиуретановых грунтов и лаков, покрывающего поверхностные слои, привод акустических колебаний выполнен в виде, по меньшей мере, одного возбудителя акустических колебаний, включающего ферритовые детали магнитопровода, а по меньшей мере, один возбудитель акустических колебаний прикреплен одним своим концом к плоской мембране в пределах особой линии, проходящей по плоскости прямоугольной мембраны и выходящей из любой вершины прямоугольной мембраны, а заканчивающейся в точке на противолежащей вершине горизонтальной стороне мембраны, расположенной на расстоянии 2/3 противолежащей стороны мембраны от вершины по горизонтали.
Предлагаемое изобретение позволяет проектировать и внедрять компактное эффективное устройство в областях, где требуется создавать поперечноволновое акустическое излучение в газовой среде, не только для целей исследования свойств такого излучения, но и его практического использования, например в виде громкоговорителя повышенного качества звучания.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - общая схема устройства излучающего поперечную акустическую волну в газовой среде, с указанием всех основных элементов,
Фиг. 2 - вид сзади устройства излучающего поперечную акустическую волну в газовой среде,
Фиг. 3 - схематичное изображение условий для возникновения поперечной акустической волны в газовой среде,
Фиг. 4 - внешний вид устройства излучающего поперечную акустическую волну,
Фиг. 5 - положение особой (оранжевой) линии в пределах плоскости звукоизлучающей мембраны, на которой рекомендовано размещение, по крайне мере одного, либо нескольких возбудителей акустических колебаний.
Устройство, предлагаемое нами для излучения поперечной акустической волны (Фиг. 1), включает: опорную раму (1), звукоизлучающую мембрану (2), привод акустических колебаний (3), включающий детали магнитопровода из феррита, а также катушку из предложенных разных типов: плоскую, квадратную (прямоугольную), волнообразную плоскую, цилиндрическую (круглую), звездообразную, заднюю крышку-опору для привода (4).
Например, привод акустических колебаний (3) включает один (или несколько) возбудитель акустических колебаний, содержащий корпус, в котором установлены: магнитная система, цилиндрическая катушка, закрепленная на каркасе, систему удержания катушки в пределах магнитного зазора и гибкие провода для подвода электрического сигнала к катушке. При этом магнитная система выполнена в виде постоянного магнита цилиндрической формы, ферритого кольца, в центре которого установлен, указанный магнит цилиндрической формы и шайбы скрепляющих их в единую конструкцию, цилиндрическая катушка, закрепленная на каркасе, расположена над магнитом цилиндрической формы и в зазоре между магнитом цилиндрической формы и ферритовым кольцом, система удержания катушки в пределах магнитного зазора состоит из двух центрирующих шайб разного диаметра закрепленных на некотором расстоянии друг от друга, в виде концентрически гофрированных дисков, внутренним отверстием, прикрепленным к цилиндрической катушке, закрепленной на каркасе, а внешним периметром к корпусу, при этом гибкие подводящие электрический сигнал к катушке провода вшиты в одну из центрирующих шайб и одним концом припаяны к выводам катушки, а другим к внешней контактной группе. Каркас цилиндрической катушки прикрепляется к звукоизлучающей мембране (2).
Звукоизлучающую мембрану (2) выполняют из легкого и жесткого материала -сэндвич структуры, включающей сотовый заполнитель, поверхностный слой, приклеенный к сотовой структуре с двух сторон и стабилизирующего пропиточного состава на основе полиуретановых грунтов и лаков, покрывающего поверхностные слои.
Такая мембрана (2) начинает проводить по поверхности бегущие волновые структуры, сформированные привод акустических колебаний (3), приложенного к поверхности мембраны. Поверхностно бегущие волны, обладающие конечной скоростью распространения в материале мембраны многократно переотражаясь от краев самой мембраны формируют резонансно-обусловленные, частотнозависимые модуляции, зонально локализованные по площади панели. Эти модуляции носят одну отличительную особенность: возникают они в виде строго оппозитных уравновешенных колебаний в пределах одной неделимой звукоизлучающей мембраны (2).
Для простоты понимания эти оппозитные изгибные колебания можно представить как совокупность некогерентных точечных акустических излучателей (динамиков), строго рассогласованных по фазе на уровне 180 градусов см. фиг. 3. Такой режим работы предлагаемого акустического излучателя является основным и необходимым, так как в режимах выходящих за пределы резонансного уравновешенного формирования оппозитных модуляций прекращается процесс эффективной генерации звукового сигнала как такового, а условия необходимые для формирования поперечной составляющей волны не возникают.
Также в результате многочисленных экспериментов практического характера была установлена особая линия ЕВ (см. фиг 5) простирающаяся по поверхности звукоизлучающей мембраны, в пределах которой следует устанавливать возбудитель или возбудители акустических колебаний таким образом, чтобы точку оси вращения возбудителя включала особая линия, либо пересекала собой фронтальную проекцию контура возбудителя, установленного поблизости от особой линии. Так если мы возьмем к рассмотрению звукоизлучающую мембрану, углы которой представляют точки А В С и D (см фиг. 5), то особая "оранжевая" линия крепления возбудителей будет проходить из точки В в точку Е. В свою очередь Е представляет собой такую точку на стороне DC мембраны в которой она поделит отрезок DC в пропорции: DE\EC=1\2. В пределах линии ЕВ может быть установлен по крайней мере один источник возбуждения колебаний, а также несколько таких источников. В случае применения технического решения с одним источником возбуждения акустических колебаний в пределах какой линии следует определить точку X, которая определяется согласно следующей пропорции: ЕВ\ХВ=1,62. Естественно, что оранжевая линия ЕВ может быть симметрично отражено по любой из оси симметрии мембраны.
Преимуществом предлагаемого нами технического решения в виде особой линии в пределах площади мембраны, предполагающих прикрепления источников возбуждения в ее пределах является обеспечение оптимального режима распределения резонансных модуляций в пределах площади мембраны, что в свою очередь положительно влияет на равномерность амплитудно-частотной характеристики, а также обеспечение такого параметра, как натуральность звучания, тесно связанного с суммарным количеством искажений, привнесенных работой акустической системы, снижение фазовых сдвигов, а так же обеспечение максимального диапазона частот в работе такой системы.
В нашем акустическом устройстве для поддержания условия существования поперечной звуковой волны не требуется предпринимать специальные меры. Сам резонансный режим работы такого устройства предполагает постоянное наличие подходящих условия для возникновения и поддержания поперечной волны. Причем эти условия существуют как непрерывная готовность излучения поперечной волны в газе практически на любой частоте акустического диапазона, включая и более широкие пределы в область низких и высоких частот, если это необходимо. Так для осуществления излучения с поперечной составляющей достаточно подвести к излучателю один единственный источник возбуждения, питаемый одноканальным усилителем мощности и подать соответствующий сигнал (например, синусоидальный, определенной частоты, либо широкополосный ("розовый шум", музыкальный контент и др.))
Внешний вид предлагаемой акустической установки для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде показан на фиг. 4.
При этом важно подчеркнуть принципиальную невозможность качественной генерации поперечной акустической волны на установке Каравашкиных при одновременной подаче на нее сигналов разных частот и амплитуд. Вызвано это тем, что формирование всех частот одним поршневым излучателем вызывает действие акустического доплер-эффекта. Это однозначно приводит к невозможности сохранить фазовую согласованность во всем диапазоне одновременно поданных частот.
В случае нашего конструктива (выполнения мембраны из сотового материала и определенное расположение на мембране возбудителя акустических колебаний), когда частотные модуляции зонально распределены по площади панели более низкая частота не является несущей для более высоких и доплер-эффект не возникает. Таким образом, только такое решение позволяет непрерывно генерировать и поддерживать поперечную акустическую волну в газе во всем спектре одновременно поданных частот и получить заявленный технический результат.

Claims (1)

  1. Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде, включающая корпус, плоскую мембрану, привод акустических колебаний поперечной акустической волны, отличающаяся тем, что корпус выполнен в виде опорной рамы, а на раме закреплена звукоизлучающая плоская прямоугольная мембрана, мембрана выполнена в виде сотового заполнителя, поверхностного слоя, приклеенного к сотовой структуре с двух сторон и стабилизирующего пропиточного состава на основе полиуретановых грунтов и лаков, покрывающего поверхностные слои, привод акустических колебаний выполнен в виде, по меньшей мере, одного возбудителя акустических колебаний, включающего ферритовые детали магнитопровода, а по меньшей мере один возбудитель акустических колебаний прикреплён одним своим концом к плоской мембране в пределах линии, проходящей по плоскости прямоугольной мембраны и выходящей из любой вершины прямоугольной мембраны, а заканчивающейся в точке на противолежащей вершине горизонтальной стороне мембраны, расположенной на расстоянии 2/3 противолежащей стороны мембраны от вершины по горизонтали.
RU2020126680A 2020-08-10 2020-08-10 Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде RU2744773C1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126680A RU2744773C1 (ru) 2020-08-10 2020-08-10 Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде
KR1020227044187A KR20230012575A (ko) 2020-08-10 2020-11-23 기체 환경에서 횡방향 음파를 방출하기 위한 음향 설비
JP2023503111A JP2023536399A (ja) 2020-08-10 2020-11-23 ガス環境における横波音波の放射のための音響設備
PCT/IB2020/061009 WO2022034370A1 (ru) 2020-08-10 2020-11-23 Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде
CN202080104332.8A CN116261860A (zh) 2020-08-10 2020-11-23 用于在气体环境中发射横向声波的声学装置
US17/421,638 US11758330B2 (en) 2020-08-10 2020-11-23 Acoustic installation for emission of a transverse acoustic wave in gas environment
EP20842023.2A EP4195698A1 (en) 2020-08-10 2020-11-23 Acoustic installation for emission of a transverse acoustic wave in a gas environment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126680A RU2744773C1 (ru) 2020-08-10 2020-08-10 Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744773C1 true RU2744773C1 (ru) 2021-03-15

Family

ID=74184667

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126680A RU2744773C1 (ru) 2020-08-10 2020-08-10 Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11758330B2 (ru)
EP (1) EP4195698A1 (ru)
JP (1) JP2023536399A (ru)
KR (1) KR20230012575A (ru)
CN (1) CN116261860A (ru)
RU (1) RU2744773C1 (ru)
WO (1) WO2022034370A1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05227590A (ja) * 1992-02-10 1993-09-03 Masaaki Takenaka ガラスを振動板とするスピーカー
US6332029B1 (en) * 1995-09-02 2001-12-18 New Transducers Limited Acoustic device
US6478109B1 (en) * 2000-07-04 2002-11-12 Tai-Yan Kam Laminated composite panel-form loudspeaker
KR20030036075A (ko) * 2001-10-31 2003-05-09 암스트롱 월드 인더스트리이즈, 인코포레이티드 지지되는 여진기와 컴플라이언트 서라운드를 구비한 평판음향 방사기
CN1144498C (zh) * 1998-07-03 2004-03-31 新型转换器有限公司 谐振板型扬声器
DE102009048000A1 (de) * 2009-10-01 2011-09-15 Bayer Materialscience Ag Verbundwerkstoff aus offenzelligem Hartschaum
JP5227590B2 (ja) * 2004-08-06 2013-07-03 ツェットエフ、フリードリッヒスハーフェン、アクチエンゲゼルシャフト 多段自動変速機
DE102015104478A1 (de) * 2015-03-25 2016-09-29 Bruno Winter Flachlautsprecher
RU2692096C2 (ru) * 2014-03-26 2019-06-21 Саундфан!Ко., Лтд Универсальный динамик

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA51671C2 (ru) * 1995-09-02 2002-12-16 Нью Транзд'Юсез Лімітед Акустическое устройство

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05227590A (ja) * 1992-02-10 1993-09-03 Masaaki Takenaka ガラスを振動板とするスピーカー
US6332029B1 (en) * 1995-09-02 2001-12-18 New Transducers Limited Acoustic device
CN1144498C (zh) * 1998-07-03 2004-03-31 新型转换器有限公司 谐振板型扬声器
US6478109B1 (en) * 2000-07-04 2002-11-12 Tai-Yan Kam Laminated composite panel-form loudspeaker
KR20030036075A (ko) * 2001-10-31 2003-05-09 암스트롱 월드 인더스트리이즈, 인코포레이티드 지지되는 여진기와 컴플라이언트 서라운드를 구비한 평판음향 방사기
JP5227590B2 (ja) * 2004-08-06 2013-07-03 ツェットエフ、フリードリッヒスハーフェン、アクチエンゲゼルシャフト 多段自動変速機
DE102009048000A1 (de) * 2009-10-01 2011-09-15 Bayer Materialscience Ag Verbundwerkstoff aus offenzelligem Hartschaum
RU2692096C2 (ru) * 2014-03-26 2019-06-21 Саундфан!Ко., Лтд Универсальный динамик
DE102015104478A1 (de) * 2015-03-25 2016-09-29 Bruno Winter Flachlautsprecher

Also Published As

Publication number Publication date
US20220345823A1 (en) 2022-10-27
WO2022034370A1 (ru) 2022-02-17
KR20230012575A (ko) 2023-01-26
JP2023536399A (ja) 2023-08-25
CN116261860A (zh) 2023-06-13
US11758330B2 (en) 2023-09-12
EP4195698A1 (en) 2023-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6925187B2 (en) Horn array emitter
WO2010032463A1 (ja) 音響再生装置
JP2006005845A (ja) 超音波スピーカ、及びプロジェクタ
RU2744773C1 (ru) Акустическая установка для излучения поперечной звуковой волны в газовой среде
JP5916931B1 (ja) 電子式警音器
RU2743892C1 (ru) Плоский громкоговоритель
US4147229A (en) Vibratile mode speaker cabinet
JP2009118093A (ja) 静電型トランスデューサ、および超音波スピーカ
GB2335820A (en) Speaker device with hemispherical piezoelectric diaphragm operated below resonance
CN215187370U (zh) Mems发声装置
Roh et al. Design and fabrication of an ultrasonic speaker with thickness mode piezoceramic transducers
Olszewski et al. 3g-3 optimum array configuration for parametric ultrasound loudspeakers using standard emitters
JP2009171113A (ja) 可変振動特性音響装置
JPH0115198B2 (ru)
JP4210718B2 (ja) 響胴放射型スピーカ
CN118382045B (zh) 一种扬声器
JP2005039437A (ja) 超音波スピーカ及び超音波スピーカの信号音再生方法
JP2006333121A (ja) 超指向性スピーカ
JPH09284897A (ja) 電気音響変換器
CN115739575A (zh) 一种音频加强处理装置
JP2018146936A (ja) 音場調整装置
JP4997328B2 (ja) スピーカ
JP2015070413A (ja) パラメトリックスピーカ
JP4528280B2 (ja) 楽音装置及び楽音制御方法。
JP2007006322A (ja) スピーカ