WO1995033356A1 - Lautsprecher, insbesondere in säulenform - Google Patents

Lautsprecher, insbesondere in säulenform Download PDF

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WO1995033356A1
WO1995033356A1 PCT/EP1995/002035 EP9502035W WO9533356A1 WO 1995033356 A1 WO1995033356 A1 WO 1995033356A1 EP 9502035 W EP9502035 W EP 9502035W WO 9533356 A1 WO9533356 A1 WO 9533356A1
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loudspeaker
reflector body
axis
loudspeaker according
rotation
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PCT/EP1995/002035
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Inventor
Albert Baur
Original Assignee
Albert Baur
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/20Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics
    • H04R1/32Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired directional characteristic only
    • H04R1/34Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired directional characteristic only by using a single transducer with sound reflecting, diffracting, directing or guiding means
    • H04R1/345Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired directional characteristic only by using a single transducer with sound reflecting, diffracting, directing or guiding means for loudspeakers

Definitions

  • the invention relates to a loudspeaker, in particular in the form of a column, with at least one electroacoustic transducer, in particular in the version as a three-way system, to which a reflector body for all-round sound radiation is assigned, the reflector body essentially having a cone shape and the cone tip of the electroacoustic transducer, in particular a tweeter or midrange is arranged opposite.
  • Such speakers are known for example from DE-GM 87 00 649 and DE-GM 92 05 731.
  • a construction with a conical reflector body in particular for a tweeter of a three-way loudspeaker, is used primarily because the radiation characteristic bundles with increasing frequency, so that conventional electroacoustic transducers can be located precisely in the high frequency range.
  • diffusion or reflection cones are used so that the all-round sound radiation is modeled on the real sound behavior. Because the sound is radiated all around and not only in the direction of the listener, reflections occur on the walls of the listening room, which are delayed in mixing with the direct sound. This indirect sound wave distribution creates a largely natural auditory impression.
  • the object of the invention is to create a loudspeaker, in particular in the form of a column, with which a different sound wave distribution with a certain directional characteristic or preferred sound emission direction can be achieved with all-round sound radiation.
  • the design of the reflector body with an asymmetrical conical surface with respect to the center line of the loudspeaker ensures that the electroacoustic transducer sonicates the flatter conical part to a greater extent and that the larger reflection surface thus formed results in a preferred direction of sound emission.
  • the steeper cone part and the stepless transitions between the flatter and steeper cone parts are also sonicated at the same time, there is still an all-round sound radiation with natural sound behavior.
  • the reflector body acts like a wall of a horn or funnel loudspeaker, whereby the asymmetrical "horn cone" on the flatter and steeper cone part creates different horn lengths, which means that a wide frequency spectrum reaches the listener directly and a definable portion is used for reflection.
  • the sound wave distribution ie a deviation from the completely identical all-round sound radiation, results in a simple manner in that the conical tip of the reflector body is offset by a certain eccentricity with respect to the loudspeaker center axis.
  • This eccentricity can be chosen arbitrarily depending on the desired non-uniformity of the all-round sound radiation, but an eccentricity corresponding to approximately half the radius of the opposing sound transducer, in particular the tweeter, has proven to be expedient.
  • the reflector body has an inclination of approximately 30 ° in its flatter cone part, while the steeper cone part has an inclination of approximately 45 °.
  • the reflector body can be rotated or pivoted about a parallel axis of rotation with respect to the loudspeaker central axis.
  • the stronger sound radiation occurring on the flatter conical surface can be changed in the direction, so that the directional characteristic of the sound radiation can be changed compared to the uniform omnidirectional radiation, depending on the listener's request.
  • the preferred direction of sound emission can be set exactly to a preferred listening position, in particular in the middle of two stereo speakers, the two speakers, as is customary in stereo playback, forming an isosceles triangle together with the listening position.
  • the preferred listening position e.g. B. an armchair
  • an all-round sound radiation is achieved with stepless, continuous transitions over the less flat cone parts. This makes it possible to adjust and control the volume of sound or the fullness of the sound of the loudspeaker system to the respective listener's wishes.
  • the asymmetrical, conical reflector body can be adjusted manually, but also by means of a remote control.
  • the drive motor is preferably arranged within the reflector body, so that a particularly space-saving solution results.
  • the positioning of the reflection body, in particular the cone tip with respect to the opposite electroacoustic transducer can be changed by rotating the reflection body.
  • it is also possible to change the relative position between the two mutually associated parts, namely the transducer and the reflection body by rotating or shifting the transducer, in particular the tweeter.
  • the tweeter can also be accommodated in an eccentric bearing and rotated with respect to the reflector body, so that there is also a changed sound emission characteristic.
  • Figure 1 is a side view with a partial sectional view of a loudspeaker in column shape with an asymmetrical reflector body.
  • 2 shows a plan view of the asymmetrical reflector body with an adjusting device;
  • Fig. 3 is a plan view of two spaced speakers to illustrate the
  • Fig. 4 shows a preferred embodiment of a loudspeaker.
  • Fig. 1 the upper region of a loudspeaker 1 is shown in side view in a partial sectional view.
  • the loudspeaker 1 is designed in the form of a column, with a column 2 in the upper area receiving an electroacoustic transducer 4, in particular a tweeter.
  • This transducer 4 in particular in the form of a dome tweeter, irradiates a conical reflector body 5, on which the sound waves are emitted all around, as indicated by the arrows.
  • the column 2 and the upper region 3 are connected to one another by spacer bolts (or a perforated plate) 2a, so that the sound waves can emerge all around.
  • the reflector body 5 has an asymmetrical conical surface, whereby a flatter cone part 5a and a steeper cone part 5b are formed.
  • the cone tip 5c of the reflector body 5 is offset from the loudspeaker central axis 6 by an eccentricity measure e. This eccentricity of the cone tip 5c corresponds to approximately half the radius of the electroacoustic transducer 4.
  • the flatter cone surface 5a is a central sectional plane through the cone tip 5c by about 30 ° compared to that here horizontal, circular cone base 5d inclined.
  • the steeper conical surface area 5b is inclined by approximately 45 "to the cone base area 5d.
  • the reflector body 5 can be rotated about an axis of rotation 7 parallel to the central axis 6 of the loudspeaker.
  • This axis of rotation 7 can be identical to the loudspeaker central axis 6, as is shown in plan view in FIG. 2.
  • the axis of rotation 7 can also be aligned eccentrically to the loudspeaker central axis 6, as is indicated by the reference symbol 1 ′, this rotational axis being offset by approximately half the eccentricity dimension e of the cone tip 5c with respect to the loudspeaker central axis 6.
  • an adjustment motor 8 which, as shown here in dashed lines in FIG. 1, is preferably arranged within the thin-walled reflector body 5 which is hollow on the inside.
  • the adjustment motor 8 is expediently designed as a stepper motor, so that certain angle settings of the preferred radiation direction A (see FIG. 3) preferred by different listeners can be programmed and set by means of input by a remote control or similar control devices.
  • a further reflector body 5 * * can be provided symmetrically to the cone base surface 5d which runs horizontally here and is assigned to a midrange 4 'as a further electroacoustic transducer.
  • the statements regarding the reflector body 5 apply in a corresponding manner to this reflector body 5 '.
  • a woofer is arranged in the lower foot or base area of the column 2 (not shown here), which preferably also radiates the sound all around via a reflector body.
  • Such an asymmetrical reflector body 5 can also be provided with respect to the woofer if required.
  • FIG. 2 A plan view of the reflector body 5 is shown in FIG. 2, the asymmetrical design with an eccentric cone tip 5c in particular being evident.
  • the preferred direction of radiation can be changed from A to A '(cf. also FIG. 3).
  • the cone base 5d of the reflector body 5 is preferably arranged horizontally, that is to say the axis of rotation 7 arranged here in the center runs vertically. However, inclined or horizontal arrangement of the axis of rotation 7 is also possible.
  • this relative movement between the reflector body 5 and the electroacoustic transducer 4 can also be achieved in that the tweeter 4 in FIG. 1 is pivoted about an upright axis of rotation formed by an eccentric disk 11.
  • the rotation of the reflector body 5 is preferred since this is a passive part without electrical connections.
  • the rotational movement of the electroacoustic transducer 4 about an eccentric axis of the eccentric disk 11 or a displacement movement away from the central axis 6 would also be conceivable, as indicated by the arrow a.
  • FIG. 3 shows the usual arrangement of two loudspeakers 1 in an isosceles triangle to a listening position 10, for example an armchair, in a top view.
  • the preferred sound emitted by the flat cone part 5a in the direction A here targets the middle listening position 10.
  • the preferred sound radiation direction A can thus be varied by rotating the reflector body 5.
  • the adjustment movement is preferably carried out synchronously by coupling the adjustment motors 8, ie a reflector body 5 rotates clockwise, while the other is pivoted counterclockwise by the same angle.
  • this is not a precisely delimited radiation direction A, but rather a radiation or sound reinforcement area. Furthermore, it should be pointed out that sound is radiated all around in a uniform manner also at the transition surfaces between the flat cone part 5a and the steep cone part 5b. This creates the desired "soft" sound impression. Furthermore, it should be pointed out that, of course, more than two loudspeakers 1 can also be provided, for example in a square arrangement to achieve a Quadro effect, the preferred listening position 10 being in the center of the square and the respective flat cone part 5a of each of the four (or more) speaker 1 is aligned towards the center.
  • FIG. 4 A preferred embodiment is shown in FIG. 4, an overhead arrangement being chosen as the arrangement of the transducer 4 to the reflector 5 compared to the embodiment according to FIG. 1.
  • the transducer 4 is fastened in the column 2 and can use it as a resonance body, while the very light reflector body 5 is arranged with its tip pointing downward above it.
  • the base surface 5d thus points upwards and carries an adjusting pin 9 which is mounted at the tip of a cage-like, hemispherical cover 12 (shown partly in section).
  • the reflector body 5 is held "floating" above the transducer 4 and can be rotated on the adjusting pin 9 * * to set the preferred direction of radiation A due to the flatter cone part 5a about the central axis 6 which also forms the axis of rotation 7.
  • cone shape should also be understood to mean a design of the reflector that differs slightly from the exact gemometric cone shape, eg. B. a concave surface line in the manner of a pagoda roof or barrel-shaped, convex surface line with a basically conical, asymmetrical basic shape of the reflector (diffuser).

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Abstract

Zur Schaffung eines Lautsprechers (1), insbesondere in Säulenform, mit dem bei Rundum-Schallabstrahlung eine unterschiedliche Schallwellenverteilung mit gewisser Richtcharakteristik oder bevorzugter Schallabstrahlrichtung erreicht werden kann, wird vorgeschlagen, daß der Reflektorkörper (5) bezüglich der Lautsprecher-Mittelachse (6) eine asymmetrische Kegelmantelfläche (5a, 5b) aufweist.

Description

Beschreibung Lautsprecher, insbesondere in Säulenform
Die Erfindung betrifft einen Lautsprecher, insbesondere in Säulenform, mit mindestens einem elektroakustischen Wandler, insbesondere in der Ausführung als Dreiwegesystem, dem ein Reflektorkörper zur Rundum-Schallabstrahlung zugeordnet ist, wobei der Reflektorkörper im wesentlichen eine Kegelform aufweist und mit seiner Kegelspitze dem elektroakustischen Wandler, insbesondere einem Hoch- oder Mitteltöner, gegenüberliegend angeordnet ist.
Derartige Lautsprecher sind beispielsweise aus dem DE-GM 87 00 649 und dem DE-GM 92 05 731 bekannt. Eine solche Bauweise mit einem kegelförmigen Reflektorkörper, insbesondere für einen Hochtöner eines Dreiwege-Lautsprecherε, wird vor allem deswegen verwendet, weil mit zunehmender Frequenz eine Bündelung der Abstrahlcharakteristik eintritt, so daß herkömmliche elektroakustische Wandler im Hochtonbereich genau geortet werden können. Um diese punktförmige Schallquelle des Hochtöners zu überdecken, werden derartige Diffusions- oder Reflexionskegel verwendet, damit die Rundum-Schallabstrahlung dem reellen Schallverhalten nachempfunden wird. Dadurch, daß die Schallabstrahlung rundum und nicht nur ausschließlich in Richtung des Hörers erfolgt, entstehen an den Wänden des Hörraumes Reflexionen, die sich zeitverzögert dem Direktschall beimischen. Durch diese indirekte Schallwellenverteilung entsteht ein weitgehend natürlicher Höreindruck.
Durch die Rundum-Schallabstrahlung mit gleichmäßiger Schallwellenverteilung kann sich jedoch eine Verwischung des Stereo- oder Quadro-Effektes durch die Laufzeitunterschiede der reflektierten Schallwellen ergeben, so daß bei vielen Anwendungen, insbesondere bei der hochwertigen Musikwiedergabe, eine gewisse Richtcharakteristik wünschenswert wäre. Demzufolge liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Lautsprecher, insbesondere in Säulenform zu schaffen, mit dem bei Rundum-Schallabstrahlung eine unterschiedliche Schallwellen- Verteilung mit gewisser Richtcharakteristik oder bevorzugter Schallabstrahlrichtung erreicht werden kann.
Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Lautsprecher gemäß den Merkmalen des Anspruches 1.
Durch die Ausbildung des Reflektorkörpers mit einer bezüglich der Lautsprecher-Mittelachse asymmetrischen Kegelmantelfläche wird erreicht, daß der elektroakustische Wandler das flachere Kegelteil stärker beschallt und sich aufgrund der damit gebildeten größeren Reflexionsfläche eine bevorzugte Schallabstrahlrichtung ergibt. Da jedoch gleichzeitig auch der steilere Kegelteil und die dazwischenliegenden stufenlosen Übergänge zwischen flacherem und steilerem Kegelteil beschallt werden, ergibt sich dennoch eine Rundum-Schallabstrahlung mit natürlichem Klangverhalten. Der Reflektorkörper wirkt dabei ähnlich einer Wand eines Hörn- oder Trichterlautsprechers, wobei durch den asymmetrischen "Horn-Kegel" am flacheren und steileren Kegelteil unterschiedliche Hornlängen entstehen, wodurch ein breites Frequenzspektrum den Hörer direkt erreicht und ein bestimmbarer Anteil zur Reflexion genutzt wird.
Die Schallwellenverteilung, d. h. eine Abweichung von der vollständig gleichen Rundum-Schallabstrahlung ergibt sich in einfacher Weise dadurch, daß die Kegelspitze des Reflektorkörpers gegenüber der Lautsprecher-Mittelachse um eine gewisse Exzentrizität versetzt ist. Diese Exzentrizität läßt sich je nach gewünschter Ungleichförmigkeit der Rundum- Schallabstrahlung beliebig wählen, jedoch hat sich eine Exzentrizität entsprechend etwa dem halben Radius des gegenüberliegenden Schallwandlers, insbesondere des Hochtöners, als zweckmäßig erwiesen. Hierbei weist der Reflektorkörper in seinem flacheren Kegelteil eine Neigung von etwa 30° auf, während der steilere Kegelteil eine Neigung von ca. 45° besitzt. In bevorzugter Ausführung ist hierbei der Reflektorkörper bezüglich der Lautsprecher-Mittelachse um eine parallele Drehachse verdreh- bzw. verschwenkbar. Hierdurch läßt sich die auf der flacheren Kegelmantelfläche auftretende stärkere Schallabstrahlung in der Richtung verändern, so daß je nach Hörerwunsch die Richtcharakteristik der Schallabstrahlung gegenüber der gleichmäßigen Rundabstrahlung verändert werden kann. Insbesondere läßt sich hierbei die bevorzugte Schallabstrahlrichtung exakt auf eine bevorzugte Hörposition, insbesondere in der Mitte von zwei Stereo-Lautsprechern, einstellen, wobei die beiden Lautsprecher, wie üblich bei der Stereo-Wiedergabe, zusammen mit der Hörposition ein gleichschenkeliges Dreieck bilden. Trotz dieser Ausrichtung auf die bevorzugte Hörposition, z. B. einen Sessel, wird über die weniger flach verlaufenden Kegelteile eine Rundum- Schallabstrahlung mit stufenlosen, kontinuierlichen Übergängen erreicht. Hierdurch wird das Klangvolumen oder die Klangfülle des Lautsprechersystems auf die jeweiligen Hörerwünsche einstell- und steuerbar.
Die Verstellung des asymmetrischen, kegeligen Reflektorkörpers kann manuell erfolgen, jedoch auch motorisch mittels einer Fernbedienung. Der Antriebsmotor ist hierbei bevorzugt innerhalb des Reflektorkörpers angeordnet, so daß sich eine besonders platzsparende Lösung ergibt. Es sei darauf hingewiesen, daß durch die Drehung des Reflexionskörpers seine Positionierung, insbesondere der Kegelspitze bezüglich des gegenüberliegenden elektroakustischen Wandlers, veränderbar ist. Im Rahmen einer kinematischen Umkehrung ist es jedoch auch möglich, die Relativposition zwischen den beiden einander zugeordneten Teilen, nämlich dem Wandler und dem Reflexionskörper, dadurch zu verändern, daß der Wandler, insbesondere der Hochtöner, verdreht oder verschoben wird. So kann auch der Hochtöner beispielsweise in einer Exzenterlagerung aufgenommen sein und bezüglich des Reflektorkörpers verdreht werden, so daß sich ebenfalls eine veränderte Schallabstrahlcharakteristik ergibt. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche. Nachstehend werden zwei Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnungen näher erläutert und beschrieben. Hierbei zeigen:
Fig. 1 eine Seitenansicht mit teilweiser Schnittdarstellung eines Lautsprechers in Säulenform mit einem asymmetrischen Reflektorkörper; Fig. 2 eine Draufsicht auf den asymmetrischen Reflektorkörper mit einer Versteileinrichtung; Fig. 3 eine Draufsicht auf zwei voneinander beabstandet angeordnete Lautsprecher zur Verdeutlichung der
Schallabstrahlung; und Fig. 4 eine bevorzugte Ausführungsform eines Lautsprechers.
In Fig. 1 ist der obere Bereich eines Lautsprechers 1 in Seitenansicht in teilweiser Schnittdarstellung gezeigt. Der Lautsprecher 1 ist in Säulenform ausgebildet, wobei eine Säule 2 im oberen Bereich einen elektroakustischen Wandler 4, insbesondere einen Hochtöner, aufnimmt. Dieser Wandler 4, insbesondere in der Ausführung als Kalotten-Hochtonlautsprecher, beschallt einen kegelförmigen Reflektorkörper 5, an dem die Schallwellen rundum abgestrahlt werden, wie dies mittels eingezeichneter Pfeile angedeutet ist. Die Säule 2 und der obere Bereich 3 sind durch Distanzbolzen (oder ein Lochblech) 2a miteinander verbunden, so daß die Schallwellen rundum austreten können.
Der Reflektorkörper 5 weist eine asymmetrische Kegelmantelfläche auf, wodurch ein flacherer Kegelteil 5a und ein steilerer Kegelteil 5b gebildet werden. Die Kegelspitze 5c des Reflektorkörpers 5 ist hierbei gegenüber der Lautsprecher- Mittelachse 6 um ein Exzentrizitätsmaß e versetzt. Diese Exzentrizität der Kegelspitze 5c entspricht etwa dem halben Radius des elektroakustischen Wandlers 4. Die flachere Kegelmantelfläche 5a ist einer zentralen Schnittebene durch die Kegelspitze 5c hindurch um etwa 30° gegenüber der hier horizontal verlaufenden, kreisrunden Kegelgrundfläche 5d geneigt. Die steilere Kegelmantelfläche 5b ist um etwa 45" zur Kegelgrundfläche 5d geneigt. Wie ersichtlich, ergibt sich hierdurch an dem flacheren Kegelbereich 5a eine größere Reflexionsfläche und damit eine stärkere Schallabstrahlung in diesem Bereich, während in dem steileren Kegelbereich 5b eine geringere Schallintensität erzielt wird. Dies ist auch in der Draufsicht gemäß der Fig. 3 mittels unterschiedlich langer Pfeile dargestellt.
In bevorzugter Ausführung ist der Reflektorkörper 5 um eine zur Lautsprecher-Mittelachse 6 parallele Drehachse 7 verdrehbar. Diese Drehachse 7 kann identisch sein mit der Lautsprecher- Mittelachse 6, wie dies in Fig. 2 in der Draufsicht dargestellt ist. Die Drehachse 7 kann jedoch auch exzentrisch zur Lautsprecher-Mittelachse 6 ausgerichtet sein, wie dies mit dem Bezugszeichen 1 ' angedeutet ist, wobei diese Drehachse um etwa das halbe Exzentrizitätsmaß e der Kegelspitze 5c gegenüber der Lautsprecher-Mittelachse 6 versetzt ausgerichtet ist. Durch diese Anordnung entsprechend der Drehachse 7' wird erreicht, daß die Kegelspitze 5c nach einer Verdreh- oder Verschwenkbewegung um 180° sich auf der Lautsprecher-Mittelachse 6 befindet, wodurch eine Umverteilung zwischen den Reflexionsflächen 5a und 5b zusätzlich zu der U lenkung der bevorzugten Abstrahlrichtung A in der hier gezeigten Radialebene um 180° erreicht wird.
Bei der Anordung der Drehachse 7 auf der Lautsprecher- Mittelachse 6 wird dahingegen eine Orbitalbewegung der Kegelspitze 5c um die Lautsprecher-Mittelachse 6 herum in die Position 5c** erreicht, wie dies in der Draufsicht in Fig. 2 gezeigt ist. Hierdurch bleibt die Schallverteilung zwischen dem flachen Kegelteil 5a und dem steileren Kegelteil 5b beim Verschwenken in die entsprechenden Positionen 5a' bzw. 5b' gleich, so daß in diesem Falle nur die bevorzugte Abstrahlrichtung von A nach A' variiert wird. Die Verdrehung oder Verschwenkung des Reflektorkörpers 5 kann dabei manuell mittels eines in der Ebene der Kegelgrundfläche 5d angeordneten Verstellringes 9 (vgl. auch Fig. 2) erfolgen. Eine andere Alternative ist die Anordnung eines Verstellmotors 8, der bevorzugt, wie hier in Strichlinien in Fig.l dargestellt, innerhalb des im Inneren hohl ausgebildeten, dünnwandigen Reflektorkörpers 5 angeordnet ist. Zweckmäßigerweise ist der Verstellmotor 8 als Schrittmotor ausgebildet, so daß bestimmte, von verschiedenen Hörern bevorzugte Winkeleinstellungen der bevorzugten Abstrahlrichtung A (vgl. Fig. 3) mittels Eingabe durch eine Fernbedienung oder ähnliche Steuergeräte einprogrammiert und eingestellt werden können.
Bei der bevorzugten Ausbildung als Dreiwege-Lautsprechersystem kann symmetrisch zu der hier horizontal verlaufenden Kegelgrundfläche 5d ein weiterer Reflektorkörper 5** vorgesehen sein, der einem Mitteltöner 4' als weiterer elektroakustischer Wandler zugeordnet ist. Für diesen Reflektorkörper 5' gelten die Ausführungen bezüglich des Reflektorkörpers 5 in entsprechender Weise. Es sei darauf hingewiesen, daß bei der Ausführung als Dreiwegebox im hier nicht dargestellten unteren Fuß- oder Sockelbereich der Säule 2 ein Tieftöner angeordnet ist, der bevorzugt ebenfalls über einen Reflektorkörper den Schall .rundum abstrahlt. Auch bezüglich des Tieftöners kann ein derartiger asymmetrischer Reflektorkörper 5 bei Bedarf vorgesehen sein.
In Fig. 2 ist eine Draufsicht auf den Reflektorkörper 5 dargestellt, wobei insbesondere die asymmetrische Gestaltung mit einer exzentrischen Kegelspitze 5c ersichtlich ist. Durch Verstellen des Reflektorkörpers 5 mittels eines Verstellringes 9 oder eines Verstellmotors 8 (vgl. Fig. 1) kann die bevorzugte Abstrahlrichtung von A nach A' (vgl. auch Fig. 3) verändert werden. Es sei darauf hingewiesen, daß der Reflektorkörper 5 mit seiner Kegelgrundfläche 5d bevorzugt horizontal angeordnet ist, also die hier mittig angeordnete Drehachse 7 vertikal verläuft. Es sind jedoch auch geneigte oder eine horizontale Anordnung der Drehachse 7 möglich. Wie ersichtlich, ergibt sich durch das Verdrehen an dem Verstellring 9, der bevorzugt mit einer Gradeinteilung zusammenwirkt, eine Orbitalbewegung der Kegelspitze 5c um die Drehachse 7 bzw. die hier identische Lautsprecher-Mittelachse 6. Hierdurch verändert sich die Richtung der bevorzugten Schallabstrahlung A (vgl. Fig. 3) entsprechend.
Es sei darauf hingewiesen, daß diese Relativbewegung zwischen dem Reflektorkörper 5 und dem elektroakustischen Wandler 4 auch dadurch erreicht werden kann, daß der Hochtöner 4 in Fig. 1 um eine durch eine Exzenterscheibe 11 gebildete aufrechte Drehachse verschwenkt wird. Jedoch wird die Verdrehung des Reflektorkörpers 5 bevorzugt, da es sich hierbei um ein passives Teil ohne elektrische Anschlüsse handelt. Wenn jedoch nur eine geringfügige Drehbewegung, beispielsweise um 90°, gewünscht wird, wäre auch die Verdrehbewegung des elektroakustischen Wandlers 4 um eine exzentrische Achse der Exzenterscheibe 11 oder eine Verschiebebewegung von der Mittelachse 6 weg denkbar, wie dies mit dem Pfeil a angedeutet ist.
Bei der Verdrehung des Reflektorkörpers 5 ergibt sich auch die Möglichkeit, den Reflektorkörper 5 um mehr als 360° zu verdrehen und sogar, den Reflektorkörper 5 mit geringen Drehzahlen rotieren zu lassen, um hier besondere Schalleffekte mit sich ständig ändernden, bevorzugten Schallabstrahlungsrichtungen A zu erzielen.
In Fig. 3 ist die übliche Anordnung von zwei Lautsprechern 1 in einem gleichschenkeligen Dreieck zu einer Hörposition 10, z.B. einem Sessel in Draufsicht gezeigt. Der von dem flachen Kegelteil 5a abgestrahlte, bevorzugte Schall in Richtung A zielt hierbei jeweils auf die mittlere Hörposition 10. Durch Verdrehen des Reflektorkörpers 5 kann somit die bevorzugte Schallabstrahlungsrichtung A variiert werden. Die Verstellbewegung erfolgt hierbei durch Koppelung der VerStellmotoren 8 bevorzugt synchron, d.h. ein Reflektorkörper 5 dreht im Uhrzeigersinn, während der andere um den gleichen Winkelbetrag entgegen dem Uhrzeigersinn verschwenkt wird.
Es sei darauf hingewiesen, daß es sich hierbei nicht um eine exakt begrenzte Abstrahlrichtung A handelt, sondern um einen Abstrahl- oder Beschallungsbereich. Weiterhin sei darauf hingewiesen, daß auch an den Übergangsflächen zwischen dem flachen Kegelteil 5a und dem steilen Kegelteil 5b in gleichmäßiger Weise eine Schallabstrahlung rundum erfolgt. Hierdurch wird der gewünschte "weiche" Klangeindruck erzielt. Weiterhin sei darauf hingewiesen, daß selbstverständlich auch mehr als zwei Lautsprecher 1 vorgesehen sein können, beispielsweise in einer Viereckanordnung zur Erzielung eines Quadro-Effektes, wobei die bevorzugte Hörposition 10 in der Mitte des Viereckes liegt und der jeweilige flache Kegelteil 5a jedes der vier (oder mehr) Lautsprecher 1 zur Mitte hin ausgerichtet ist.
In Fig. 4 ist eine bevorzugte Ausfuhrungsform dargestellt, wobei als Anordnung des Wandlers 4 zum Reflektor 5 gegenüber der Ausführung nach Fig. 1 eine Über-Kopf-Anordnung gewählt ist. Hierdurch ist der Wandler 4 in der Säule 2 befestigt und kann diese als Resonanzkörper nutzen, während der sehr leichte Reflektorkörper 5 mit seiner Spitze nach unten weisend darüber angeordnet ist. Die Grundfläche 5d weist hier somit nach oben und trägt einen Verstellstift 9 , der an der Spitze einer käfigartigen, halbkugelförmigen Abdeckung 12 (teilweise geschnitten dargestellt) gelagert ist. Hierdurch wird der Reflektorkörper 5 "schwebend" über dem Wandler 4 gehalten und kann an dem Verstellstift 9** zur Einstellung der bevorzugten Abstrahlrichtung A aufgrund des flacheren Kegelteils 5a um die zugleich die Drehachse 7 bildende Zentralachse 6 verdreht werden.
Es sei darauf hingewiesen, daß unter dem Begriff "Kegelform" auch eine leicht von der exakten gemometrischen Kegelform abweichende Gestaltung des Reflektors verstanden werden soll, z. B. eine in Art eines Pagodendaches konkave Mantellinie oder tonnenförmig nach oben gewölbte, konvexe Mantellinie bei grundsätzlich kegeliger, asymmetrischer Grundform des Reflektors (Diffusors) .

Claims

Patβntansprüchβ
1. Lautsprecher, insbesondere in Säulenform, mit mindestens einem elektroakustischen Wandler, insbesondere in der Ausführung als Dreiwegesystem, dem ein Reflektorkörper zur Rundum-Schallabstrahlung zugeordnet ist, wobei der Reflektorkörper im wesentlichen eine Kegelform aufweist und mit seiner Kegelspitze dem elektroakustischen Wandler, insbesondere einem Hoch- oder Mitteltöner, gegenüberliegend angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorkörper (5) bezüglich der Lautsprecher- Mittelachse (6) eine asymmetrische Kegelmantelfläche (5a, 5b) aufweist.
2. Lautsprecher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kegelspitze (5c) des Reflektorkörpers (5) gegenüber der Lautsprecher-Mittelachse (6) um ein Exzentrizitätsmaß (e) versetzt ist.
3. Lautsprecher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Exzentrizitätsmaß (e) etwa dem halben Radius des elektroakustischen Wandlers (4) entspricht.
. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß am Reflektorkörper (5) - im Mittelschnitt durch die Kegelspitze (5c) - eine Kegelmantelfläche (5a) um 30° und die gegenüberliegende Kegelmantelfläche (5b) um 45° zur Kegelgrundfläche (5d) geneigt ist.
5. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorkörper (5) bezüglich der Lautsprecher-Mittelachse (6) um eine zur Lautsprecher- Mittelachse (6) parallele Drehachse (7) verdrehbar ist.
6. Lautsprecher nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehachse (7) exzentrisch zur Lautsprecher-Mittelachse (6) ausgerichtet ist.
7. Lautsprecher nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehachse (7) durch die Kegelspitze (5c) des Reflektorkörpers (5) verlaufend angeordnet ist.
8. Lautsprecher nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehachse (7) um etwa das halbe Exzentrizitätsmaß (e) der Kegelspitze (5c) gegenüber der Lautsprecher-Mittelachse (6) versetzt ausgerichtet ist.
9. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorkörper (5) um seine Drehachse (7) um 180° verschwenkbar angeordnet ist.
10. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorkörper (5) um seine Drehachse (7) um mehr als 360° verschwenkbar angeordnet ist.
11. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Reflektorkörper (5, 5') symmetrisch zu der Kegelgrundfläche (5d) für einen Hochtöner (4) und einen Mitteltöner (4**) angeordnet sind.
12. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Lautsprecher (1) säulenförmig ausgebildet ist, wobei der Reflektorkörper (5) im oberen Bereich (3) einer Säule (2) angeordnet ist.
13. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorkörper (5) mit einem Verstellring (9) zum Verdrehen um die Drehachse (7) versehen ist.
14. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorkörper (5) mit einem Versteilmotor (8) zum Verdrehen um die Drehachse (7) versehen ist.
15. Lautsprecher nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstellmotor (8) innerhalb des Reflektorkörpers (5) angeordnet ist.
16. Lautsprecher nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstellmotor (8) als Schrittmotor ausgebildet ist.
17. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei Lautsprecher (1) voneinander beabstandet angeordnet sind und die VerStellmotoren (8) für die jeweiligen Reflektorkörper (5) miteinander gekoppelt sind.
18. Lautsprecher nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorkörper (5) mit seiner Spitze (5c) nach unten weisend an einer schalldurchlässigen, kuppeiförmigen Abdeckung (12) über dem Wandler (4) gelagert ist.
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