WO2016017903A1 - 감각신호출력장치 - Google Patents

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WO2016017903A1
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pole
magnetic circuit
coil
magnet
signal output
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PCT/KR2015/004063
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강윤규
김재용
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주식회사 예일전자
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Definitions

  • the present invention relates to a sensory signal output device, and more particularly, in the state in which the coil is fixed to the case and the magnetic circuit is elastically supported by the carcass which is fixed to the case opening portion, in response to the alternating signal of the coil, the sound or And / or a sensory signal output device for generating a vibration force, wherein the carbide support path of the carcass traverses the center of the opening of the case in a straight line with the shortest distance, while the two ends and the middle part of the car have three-dimensional traverses.
  • the present invention relates to a sensory signal output device in which magnetic circuits are made of only magnets and coils are made of dual.
  • the sensory signal output device that is, the sound or vibration output device, includes a speaker, receiver, buzzer, vibration motor (vibrator) that converts an electrical signal input from a signal source into a mechanical signal and outputs sound or generates vibration force. It is a device that outputs the same sound or vibration force, the bone conduction output device is also applicable thereto.
  • the sensory signal output device includes a magnet 4 and a top plate 5 which are laminated and fixed by welding, gluing, or fitting to the yoke 3 and the upper surface of the yoke 3 sequentially.
  • the magnet 6 and the top plate which are located in the outer circumferential direction or the inner circumferential direction of the coil 6 at intervals (gaps) and react to the magnetic fluxes formed in the voids in the direction of the alternating current signal applied to the coils 6. (5; depending on the function and design, also including the yoke or / and the weight), the magnetic circuit vibrates to generate a vibration force, the same as the bone conduction output device.
  • the magnet 4 and the top plate 5 is divided into magnetic circuits, and the coil 6 is divided into vibration induction units.
  • the sensory signal output device having such a structure is usually accommodated in the enclosure type case 1 and the cover 2, and the yoke 3, ie, the magnetic circuit, on which the magnet 4 and the top plate 5 are seated and fixed, is separately plated. It is made by fixing the case 1 (for example, fixing the rivet 8 or welding fixing or injection fixing to the case) while the spring 7 is supported.
  • the conventional sensory signal output devices as described above are mostly circular and have a large size including their area, which is extremely limited in application to portable IT devices that are becoming slim, and has a problem of limiting the slimming of portable IT devices.
  • the vibration output is low, there is a problem that the characteristics of the high output is also limited.
  • the output may be improved through a structure in which the coil 6 and the magnetic circuit are provided at intervals on both sides in the form of a long axis.
  • Such conventional long-axis sensory signal output devices each have a coil 6 and a magnetic circuit on both sides.
  • the magnetic circuit is composed of a yoke (3) in which the magnet (4) and the top plate (5) is seated and fixed, so that the ratio of the magnet to the volume is low, which causes a low magnetic force.
  • the movement of the magnetic circuit is not restrained in the vibration process and the vibration range is generated and a noise (noise) occurs while colliding with the case.
  • a separate buffer means must be added. have.
  • the ballistic support means that is, the leaf spring 7 is a carbine cancer 7c at intervals between the circular outer edge (7a) and the center surface (7b) ) Is formed, one end of both ends of the carbine cancer (7c) is connected to the outer border (7a), the other end is connected to the center surface (7b), while the connection site is in a mutually displaced position arc ( Curve).
  • the conventional plate spring 7 as described above has a problem in that the ball shot arm 7c is formed in an arc (curve) shape and thus the response speed is delayed with respect to vibration, so that it is difficult to expect a quick and accurate output characteristic, the ball shot arm 7c. Since both ends are twisted during the vibration, there is a problem that the corresponding portion is torn (damaged) by frequent vibration. In addition, there is a problem that is difficult or difficult to apply to a thin frame (object to which the sensory signal output device is to be fixed) such as Google glass phone.
  • the present invention has been made to solve the problems of the prior art as described above, while the coil is fixed to the case and the magnetic circuit is elastically supported by the elastic body fixed to the case opening portion while the vibration in response to the alternating signal of the coil
  • a sensory signal output device for generating an acoustic or / and vibrational force wherein a support path of the carcass traverses the center of the opening part of the case in a straight line with the shortest distance, and the three-dimensional side of the carcass has a height difference between the end portions and the middle portion thereof.
  • the magnetic circuit and the carcass and the output carrier which is vibrated under the support of the carcass and the carcass are composed of long axes, but the pair of the magnetic circuit and the output carrier are spaced apart from the middle of the carcass.
  • the magnetic circuit consists of only a magnet and the coil consists of dual to provide a sensory signal output device. The purpose is to.
  • the present invention for achieving the above object in the sensor signal output device 100 for generating a sound or vibration while the magnetic circuit 110 vibrates in accordance with the direction of the AC signal applied to the coil 120, both ends and the middle 3D shots of the magnetic circuit 110 or the output carrier 180 which transmits the magnetic circuit 110 or the magnetic circuit 110 and the output to the outside or the body while having a height difference in the portion and crossing the opening of the case 101 in the shortest path. It characterized in that it comprises a support body 170.
  • the magnetic circuit 110 is a vibration induction part
  • the vibration induction unit 120 It is provided on the vibration path of the magnetic circuit 110, it provides a buffering force in the direction in which the magnetic circuit 110, and the sensory signal output device, characterized in that to double the repulsive force in the opposite direction to proceed.
  • the elastic support path of the carcass supports the magnetic circuit while traversing the opening center of the case in a straight line with the shortest distance, the response that vibrates in response to the alternating signal of the coil is It appears accurate and fast, improving output characteristics such as no loss in vibration-related motion.
  • the ballistic body traverses the center of the opening part of the case in a straight line that is the shortest distance, while the two ends and the middle portion traverse three-dimensionally in a state having a difference in altitude, so that the magnetic circuit is elastically supported, It prevents the occurrence of noise by preventing collision or interference with the body.
  • a dual magnetic circuit formed by a pair of magnets and a top plate each provided in one yoke is elastically supported by a long-axis carcass, and an output carrier having a long axis is provided on the other side of the magnetic circuit.
  • the output is transmitted to the entire long axis of the output carrier, so that the output is spread to the narrow but long part of the output carrier, and both sides of the output carrier of the long axis are fixed to the carcass, so that the entire length and area of the output carrier are equal. Ensure distortion-free output.
  • the vibration induction unit doubles the repulsive force in the opposite direction in which the magnetic circuit proceeds.
  • the output is increased while providing a vibration damping force without a separate complicated cushioning means.
  • the magnetic circuit is made of only the magnet, thereby increasing the output by maximizing the magnetic force of the magnet compared to the conventional sensory signal output device in the same volume.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of a conventional sensory signal output device.
  • Figure 2 is a perspective view showing the configuration of the carbo body of the conventional sensory signal output device.
  • FIG 3 is a perspective view showing a configuration according to a first embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is an exploded perspective view showing a configuration according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view showing an operation state of a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a configuration according to a second embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is an exploded perspective view showing a configuration according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a sectional view showing a configuration according to a second embodiment of the present invention.
  • 10 to 14 are perspective views showing examples of the carbohydrate according to the third embodiment of the present invention.
  • 15 to 23 are cross-sectional views showing configurations according to Embodiments 4 to 10 of the present invention.
  • FIG. 24 is an exploded perspective view showing a configuration according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 25 is a sectional view showing a configuration according to Embodiment 11 of the present invention.
  • 26 is a plan view showing another example of the carbohydrate in the present invention.
  • 27 to 29 are cross-sectional views showing another coupling structure of the magnetic circuit or / and the output carrier and the carbide body in the present invention.
  • FIG. 30 is a partial sectional view showing an operating state according to Embodiment 11 of the present invention.
  • Fig. 31 is a sectional view showing a constitution according to a twelfth embodiment of the present invention.
  • Fig. 32 is a sectional view showing an operating state of Embodiment 12 of the present invention.
  • FIG 33 is a sectional view showing a configuration according to Embodiment 13 of the present invention.
  • Fig. 34 is a sectional view showing an operating state of Embodiment 13 of the present invention.
  • 35 is a sectional view showing a configuration according to a fourteenth embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 of the present invention is shown in Figures 3 to 5 of the accompanying drawings (exemplarily rectangular), magnetic circuit 110
  • the sensory signal output device 100 for generating sound or vibration while vibrating in accordance with the direction of the AC signal applied to the coil 120, there is a difference in altitude at both ends and the middle portion and the opening of the case 101 is the shortest path.
  • the magnetic circuit 110 or the magnetic circuit 110 and the output body 180 for transmitting the output to the outside or the body may include a ballistic body 170 to support the three-dimensional shot.
  • the cartilage 170 is a straight carbine cancer that traverses from one side of the outer edge of a circular or square or oval or rectangular shape to the other side, and the carbine cancer is bent upwardly by inclining both outer edge portions thereof. Both ends extending inclinedly, may be bent horizontally toward the middle portion to maintain horizontal.
  • the magnetic circuit 110 or the magnetic circuit 110 and the output carrier 180 for transmitting the output to the outside or the body on the surface of the middle portion to maintain the horizontal can be fixed in the opposite direction.
  • the portion bent upward of the outer edge portion becomes the first vibration point VP1
  • the portion bent in the horizontal direction becomes the second vibration point VP2.
  • the vibration points are a portion that becomes a reference point at which vibration starts.
  • the upwardly inclined section in both directions becomes the first shot support path SL1
  • the horizontal section of the middle portion becomes the second shot support path SL2.
  • the shot support paths are sections in which a shot occurs while the vibration occurs substantially.
  • one of the ballistic cancers of the cartilage body 170 may be provided in a "-", two may be provided in a "+" form.
  • the magnetic circuit 110 of the first embodiment is a magnet having a circular or oval ring type or a block divided into two to form a space in the center to generate a magnetic force;
  • a top plate 112 stacked on one side of the magnet 111 to concentrate the magnetic force of the magnet; While providing a surface on which the magnet 111 is seated and fixed, a magnetic flux is formed in an inner circumferential surface space of the magnet 111 and the top plate 112 or a space of the central portion while providing a path through which the magnetic force lines pass.
  • It may be configured to include a yoke 113 formed with a protrusion.
  • the magnet 111 of the magnetic circuit 110 is fixed by the yoke 113 and the adhesive, the yoke 113 in the center of the fixing means (F) penetrates the carcass 170 and the output carrier 180
  • Coupling is made with, between the yoke 113 and the carcass 170, and between the carcass 170 and the output carrier 180, the spacer 1 114 and the spacer 2 (181) to prevent interference during vibration, respectively Can be prepared.
  • the spacer 1 114 may be a separate block formed in the form of a rim, or a center of one side surface of the yoke 113 may protrude (center penetrates).
  • the spacer 2 181 may be a separate block formed in the shape of a rim, or the center of one side surface of the output carrier 180 may be protruded (the center penetrates).
  • the coil 120 may be a voice coil that is adhesively fixed to the center of the inner bottom surface of the case 101 so as to be located in the gap formed by the protrusions of the magnet 111 and the yoke 113.
  • the output carrier 180 may be a circular, square or rectangular block body, in the present invention is shown and described as a rectangle having a long axis and a short axis by way of example.
  • the coil 120 is positioned in the gap between the central protrusion of the yoke 113 and the stack of the magnet 111 and the top plate 112, and is applied to the coil 120.
  • the yoke 113, the magnets 111, 111 ′, and the top plate 112, 112 ′ are formed in the middle of the carbohydrate 170.
  • the elastically fixed magnetic circuit 110 vibrates up and down with respect to the coil 120 fixed to the inner bottom surface of the case 101 to generate a vibration force.
  • the carburetor 170 has a first reference point (VP1) of each of the two sides is a vibration reference point of the first shot support path (SL1), the second vibration point (VP2) is a second shot support path (SL2)
  • the first elastic support path SL1 is bent and stretched between the first vibration point VP1 and the second vibration point VP2 to provide elasticity for the vibration.
  • the second shot support path SL2 is curved and curved between one side second vibration point VP2 and the other side second vibration point VP2 to provide elasticity for vibration.
  • the vibration force is transmitted to the outside or the body through the output carrier 180 that is bone conduction do.
  • the elastic support path of the elastic body 170 traverses the center of the opening portion of the case 101 in a straight line with the shortest distance, the magnetic circuit 110 is elastically supported, thus alternating coils.
  • the response speed which vibrates in response to a signal has the advantage of being accurate and faster than the prior art, which has a curved line.
  • the magnetic circuit 110 generates sound or vibration while vibrating in accordance with the direction of an AC signal applied to the coil 120.
  • a pair of magnetic circuits 110 having a difference in altitude at both ends and a middle portion and spaced apart while crossing the long axis direction of the openings of the case 101 in the shortest path, or
  • the pair of magnetic circuits 110 and the output body 180 for transmitting the output to the outside or the body may include a ball body 170 for the three-dimensional shot support.
  • the cartilage body 170 is a straight line carburizing arm traversed from one side to the other side of an oval or rectangular outer rim having a long axis and a short axis, and the cartilage cancer is bent upwardly at both outer edge portions thereof. Obliquely extending, both ends may be bent horizontally bent toward the middle portion to maintain the horizontally.
  • the magnetic circuit 110 or the magnetic circuit 110 and the output carrier 180 for transmitting the output to the outside or the body on the surface of the middle portion to maintain the horizontal can be fixed in the opposite direction.
  • the magnetic circuit 110 of the second embodiment is a magnet 111 for generating a magnetic force while being formed in a block shape divided into three or so that the space is formed in a pair or both sides of the circular or oval ring type spaced apart; A top plate 112 stacked on one side of the magnet 111 to concentrate the magnetic force of the magnet; While providing the surface on which the magnet 111 is seated and fixed, and providing a path through which the magnetic force lines pass, the magnet 111 has a space in a space in the direction of the inner circumferential surface of the magnet 111 and the top plate 112 or a space formed at both sides thereof. It may be configured to include a yoke 113 formed with a protrusion.
  • the coil 120 may be a voice coil that is adhesively fixed to the center of the inner bottom surface of the case 101 so as to be positioned in a gap formed by the protrusions of the magnet 111 and the yoke 113.
  • the output carrier 180 may be an ellipse or a rectangular block, and in the present invention, the output carrier 180 is illustrated and described as a rectangle having a long axis and a short axis. Other components are not the same as those of the first embodiment, and detailed description thereof will be omitted.
  • a pair of magnets 111 and a top plate 112 are provided on one yoke 113, respectively. Is supported by the shot, and the output carrier 180 of the long axis is provided in the other side carcass 170 of the magnetic circuit 110, so that the output is transmitted to the entire long axis of the output carrier 180, the width is not narrow.
  • the output transmission power is increased by transmitting the output to the long part.
  • the carcass 170 in the case where the carcass 170 traverses the case 101 while providing the support for the carcass, the carcass 170 has a difference in height, and does not traverse in the shortest straight line, but is a curved or bent path. It relates to an example of traversing through.
  • the elliptical or rectangular outer edge Fixed to fix the magnetic circuit 110 or the output carrier 180 that transmits the magnetic circuit 110 or the magnetic circuit 110 and the output to the outside or the body, showing the difference in height and the outer edge on both sides at intervals along the middle portion or the longitudinal direction.
  • Surface 171 is provided, one side of the fixing surface 171 is connected to one side of the long axis facing the outer border, the other side of the fixing surface 171 may be made by being connected to the other side of the long axis facing the outer border have.
  • the altitude difference may act as a part for securing a space in which the magnetic circuit 110 vibrates.
  • the carbohydrate 170 is a pair of fixing surfaces 171 provided at the interval, as shown in the accompanying drawings, the one side facing each other is connected to the carb body of the straight path, one fixed surface ( The other side of the 171 is connected to one side of the opposite long axis of the outer border, the other side of the fixing surface 171 may be made by being connected to the other side of the opposite long axis of the outer rim, shown in the accompanying drawings Figures 11 and 12 As shown, one side of the fixing surface 171 is connected to one side of the long axis facing the outer border, the other side of the fixing surface 171 is made by being connected to the other side of the long axis facing the outer border, such a fixed surface A pair of 171 may be provided at intervals, and as shown in FIG.
  • a pair of fixing surfaces 171 provided at the intervals are connected to each other by a ball body having a straight path facing each other.
  • the other side of one side of the fixing surface 171 is symmetrically connected to the opposite long axis of the outer border, the other side of the other side of the fixing surface 171 may also be made by being symmetrically connected to the opposite long axis of the outer border, As shown in 14, one side of the fixing surface 171 is symmetrically connected to the opposite long axis of the outer border, respectively, the other side of the fixing surface 171 is made by being symmetrically connected to the opposite long axis of the outer border,
  • the fixing surface 171 may be provided by a pair provided at intervals.
  • Embodiment 3 of the present invention as described above is only an example of other shapes of the ballistic arm which is the support support path of the carbohydrate 170 of the first and second embodiments, and the output-related action according to vibration is the same as the first and second embodiments. Do.
  • a ring-shaped or block-type magnet 2 formed at intervals outside the circular or elliptical magnet 1 111 ′ and the magnet 1 111 ′ is formed.
  • Top plate 1, 2 (112 ') (112 ") that is laminated on one side of the magnet 111 consisting of (111") and the magnet 1 (111') and the magnet 2 (111 ")
  • a magnetic circuit 110 including a yoke 113 for providing a surface on which the magnet 111 is seated; a coil positioned at an interval between the magnet 1 111 ′ and the magnet 2 111 ′′ 120); It includes, but the magnetic circuit 110 may be fixed to the carbohydrate 170 by the fixing means (F) penetrating both sides of the magnet 2 (111 ").
  • the carbohydrate 170 is implemented Example 2 or Embodiment 3.
  • the magnet 110 (111 ") acts as a protrusion of the yoke 113, and the magnet 1 111 " In addition to the magnetic force of) can increase the magnetic force, thereby improving the vibration output.
  • a pair of magnetic circuits 110 of the first embodiment are supported by a single carbohydrate 170 at intervals, and the carbohydrates are supported.
  • An intermediate portion of the 170 is supported and fixed to the case 101 by the supporting member S, and the coil 120 is positioned in the gap formed by the protrusions of the respective magnetic circuits 110 and the yoke 113, respectively.
  • the output carrier 180 penetrated and fixed by the fixing means F penetrating the magnetic circuit 110 and the other magnetic circuit 110 on the outer surface (upward in the drawing) of the carcass 170. May be provided.
  • the fixing means F penetrating the magnetic circuit 110 and the other magnetic circuit 110 on the outer surface (upward in the drawing) of the carcass 170.
  • a magnetic circuit formed by stacking the top plate 112 on one side of the magnet 111 and the yoke 113 on the other side thereof 110 is a pair of shot support is spaced by a single carcass 170 at intervals, the intermediate portion of the carcass 170 is supported and fixed to the case 101 by the support member (S), the coil 120 ) Is positioned in the outer circumferential surface direction of each magnetic circuit 110, and fixed to penetrate one magnetic circuit 110 and the other magnetic circuit 110 on the outer side (upward in the figure) of the carburetor 170
  • the output carrier 180 may be provided to be penetrated and fixed by the means (F). According to the sixth exemplary embodiment of the present invention, even if the vibration occurs due to the frequency deviation of the different magnetic circuits 110 on both sides, the output of the output carrier 180 is uniform and distortionless in the entire length and area of the output carrier 180. To lose.
  • a magnetic circuit 110 formed of a stack of magnets 111 and a top plate 112 is spaced on one side of one yoke 113.
  • a pair is provided, and the coils 120 are positioned at intervals in the direction of the outer circumferential surface of each magnetic circuit 110, and the magnetic circuits 110 are fixed to the carbohydrate 170 by the fixing means F.
  • the output carrier 180 may be fixed to an outer side (upward in the drawing) of the carcass 170. In the seventh embodiment of the present invention as described above, even if the vibration occurs due to the frequency deviation of the different magnetic circuits 110 on both sides, the output of the output carrier 180 is uniform and distortion-free in the entire length and area of the output carrier 180. To lose.
  • a magnet 111 and a top plate 112 are provided on one side of the yoke 113 to form a magnetic circuit 110.
  • the coil 120 is positioned in an outer circumferential direction of the magnetic circuit 110, and the magnetic circuit 110 is fixed to the carbohydrate 170 by a pair of fixing means F penetrating at intervals.
  • the output carrier 180 may be fixed to a surface of the carcass 170 in an outer direction (upward in the drawing).
  • the magnetic circuit 110 may form a single block to obtain a larger magnetic force than the above embodiments, and does not occur when the pair of magnetic circuits is provided. Therefore, stable and accurate vibration output can be obtained.
  • a pair of magnetic circuits 110 made of only magnets are provided at intervals, and the magnetic circuits 110 are spaced in an outer circumferential direction.
  • Coil 120 is positioned with respect to each of the magnetic circuit 110 is fixed to the carbohydrate 170 by the fixing means (F), the outer side of the carbohydrate 170 (upward in the figure)
  • the output carrier 180 may be fixed to the surface.
  • the output of the output carrier 180 is uniform and distortion-free in the entire length and area of the output carrier 180. To lose.
  • the coil 120 may be formed in a state in which the coil 1 121 and the coil 2 122 are in contact with or spaced apart from each other in the vibration direction of the magnetic circuit 110.
  • the polarities of the coils 1, 2 (121, 122) are respectively in the N pole-S pole state, that is, in the N pole-S pole-N pole-S pole state, respectively, S pole-N pole state, that is, S pole-N pole- Alternating the S-pole-N-pole state
  • the magnet 111 may be a magnetized state to the S-pole (upper part in the drawing) -N pole (lower part in the drawing).
  • the S pole of the magnetic circuit 110 that is the S pole -N pole is coil 1. Attracted to the N pole of 121 and the N pole of the magnetic circuit 110 attracted to the S pole of coil 1 121 to be pulled toward the coil 1 121 (pulled upward in the drawing) In this case, as shown in FIG.
  • the S pole of the magnetic circuit 110 that is the S pole-N pole is The repulsive force acts on the S pole of the coil 1 121 and the attractive force acts on the N pole, and the N pole of the magnetic circuit 110 acts on the S pole of the coil 2 122 to pull toward the coil 2 122 side. It will vibrate as it is pulled downward in the drawing.
  • the magnetic circuit 110 is formed only of the magnet, and the coil 120 is spaced apart from the outer circumferential surface of the magnetic circuit 110.
  • both side portions of the magnetic circuit 110 are respectively fixed to the carbohydrate 170 by the fixing means (F), the outer surface of the carbohydrate 170 (upward in the figure)
  • the output carrier 180 may be fixed. According to the tenth embodiment of the present invention as described above, even if the vibration occurs due to the frequency deviation of the different magnetic circuits 110 on both sides, the output of the output carrier 180 is uniform and distortion-free in the entire length and area of the output carrier 180. To lose.
  • the coil 120 may be disposed in a state in which the coil 1 121 and the coil 2 122 are in contact with or spaced apart from each other in the vibration direction of the magnetic circuit 110.
  • the polarities of the coils 1, 2 (121, 122) are respectively in the N pole-S pole state, that is, in the N pole-S pole-N pole-S pole state, respectively, S pole-N pole state, that is, S pole-N pole- Alternating the S-pole to N-pole states
  • the magnet may be magnetized to the S-pole (upper in the figure) -N pole (lower in the figure).
  • FIGS. 22 and 23 since the same operation and action as in the ninth embodiment are shown, the description of the operation of the tenth embodiment is omitted.
  • the eleventh embodiment of the present invention shows the direction (polarity) of the alternating signal NS-> SN applied to the pair of coils 120 disposed along the vibration path, as shown in FIGS. 24 and 25 of the accompanying drawings.
  • a single magnetic circuit 110 made of only magnets vibrates on the case 101 under the support of the carbohydrate 170 to generate sound or vibration, and the coil 120 proceeds with the magnetic circuit 110. It may be to provide a cushioning force in the direction, and to double the repulsive force in the opposite direction to proceed.
  • the magnet may be a rectangular or oval or square or circular magnet block magnetized to one side of the vibration direction S pole (upward in the figure) and the other side N pole (downward in the figure).
  • the coil 120 is fixed to the inside of the case 10, a pair of coils disposed at intervals along the vibration path in the outer peripheral surface direction of the magnetic circuit 110 As the polarity of both ends is changed according to the alternating signal applied from the outside, it may be to induce a vibration response of the magnetic circuit 110.
  • the coils 1, 2 (121, 122), whose both ends alternate from the N pole and the S pole to the S pole and the N pole, are shown in FIG.
  • the magnetic circuit 110 may be disposed along a vibration path.
  • the ballistic body 170 is made of a rectangle having a long axis and a short axis, the altitude difference between the both ends and the middle portion in the long axis direction and traverses the opening of the case 101 in the shortest path.
  • the magnetic circuit 110 or the magnetic circuit 110 and the output carrier 180 for transmitting the output to the outside or the body may be to support the three-dimensional shot
  • the output carrier 180 is a circular or square or It may be a rectangular or elliptic block.
  • the cartilage 170 is a straight carbine cancer traversing from one side to the other side of the outer border of a rectangular or oval or a square (see FIG.
  • the carbine cancer is both sides
  • the outer edge portion is bent upwardly and inclinedly extended, and both ends extending inclinedly may be bent horizontally toward the middle portion to maintain horizontality.
  • one of the carburized cancers of the carburized body 170 may be provided as "-", or two may be provided in the form of "+”.
  • the fixing means (F) such as rivets or screws is the center of the magnetic circuit 110 and the carcass 170 or the magnetic circuit 110 and the carcass 170 and the output carrier 180 Can be penetrated through.
  • the spacer 1 for securing the vibration range of the magnetic circuit 110 and the output carrier 180 between the magnetic circuit 110 and the carcass 170 and between the carcass 170 and the output carrier 180. 114 and spacer 2 181 may be provided.
  • the spacer 1 114 may be a separate block formed in the form of a rim, or a center of one side surface of the yoke 113 may protrude (center penetrates).
  • the spacer 2 181 may be a separate block formed in the shape of a rim, or the center of one side surface of the output carrier 180 may be protruded (the center penetrates).
  • the spacer 1 114 of the present invention as described above has one side located on one side of the center of the magnetic circuit 110 and the other side passing through the center of the carcass 170. It may be in contact with the spacer 2 (181) of the carrier 180, as shown in Figure 27, one side is located on the other side of the center of the magnetic circuit 110, the other side is the center of the carburetor 170
  • the through coupling path of the fixing means F may be provided while penetrating and contacting the spacer 2 181 of the output carrier 180. As shown in FIG. 28, one side of the magnetic circuit 110 is provided.
  • the other side Located on one side of the center of the central surface, the other side is in contact with the central surface of one side of the carbohydrate 170, while the other side of the spacer 2 (181) penetrates to provide a through coupling path of the fixing means (F). It may be, as shown in Figure 29, one side The other side of the magnetic circuit 110 is located on the other side of the center, the other side is in contact with the central surface of one side of the carbo body 170, while the other side of the spacer 2 (181) penetrates the one side of the fixing means (F) It is also possible to provide a through coupling path.
  • a signal is applied to the coils 1, 2 (121) and 122, which are the coils 120, from outside.
  • the S pole of the magnetic circuit 110 magnetized to the S pole-N pole is the N pole of the coil 1 (121).
  • the attraction force is applied, the N pole of the magnetic circuit 110 is attracted to the S pole of the coil 1 121, is attracted to the coil 1 121 side (pulled upward in the drawing), together with the The N pole of the magnetic circuit 110 repulses the N pole of the coil 2 122 to push the magnetic circuit 110.
  • the N pole of the magnetic circuit 110 While the N pole and the repulsive force act, the N pole of the magnetic circuit 110 is attracted to the S pole of the coil 2 122, the S pole of the magnetic circuit 110 and the N pole of the coil 1 (121) Since the magnetic force acts, the magnetic circuit 110 is pulled toward the coil 2 122 side (pulled downward in the drawing), and the N pole of the magnetic circuit 110 is connected to the N of the coil 2 122. By repulsing with the poles, the magnetic circuit 110 is further buffered while resisting further downward movement.
  • the magnetic circuit 110 is attracted by the coil 2 122 and at the same time coil 2 Receiving the buffer of the 122 to prevent the collision with the case 101.
  • the magnetic circuit 110 generates sound or vibration while vibrating on the case 101 under the support of the carcass 170 according to the direction of an alternating current signal applied to the coil 120, wherein the coil 120 is provided on the vibration path of the magnetic circuit 110 to double the repulsive force in the opposite direction in which the magnetic circuit 110 proceeds and to provide a buffer force in the direction in which the magnetic circuit 110 proceeds, whereby the output is increased but a separate complex buffer is provided.
  • Components that increase power without means provide vibration damping.
  • the coil 120 has coils 1 and 2 121 (both ends thereof alternately from the N pole and the S pole to the S pole and the N pole) ( 122 is disposed along the vibration path of the magnetic circuit 110 at intervals or in contact with each other, and further disposed at intervals or intervals in which the buffer / repulsion member 1 123, which is another magnet, is in contact with the coil 1 121.
  • the buffer / repulsion member 1 123 may have the same polarized polarity of the S pole of the magnetic circuit 110 as the S pole.
  • a signal is applied to the coils 1, 2 (121) and 122, which are the coils 120, from the outside, so that the coils 1, 2 (121) ( When both ends of the 122) are in the S-pole and S-pole, respectively, the S pole of the magnetic circuit 110 magnetized to the S-N pole is the S pole of the coil 1 121 and the buffer /
  • the repulsive force acts on the S pole of the repelling member 1 123 (doubles the repulsive action), and the N pole of the magnetic circuit 110 attracts the S pole of the coil 2 122 so that the magnetic circuit 110
  • the magnetic pole 110 is pulled toward the coil 2 122, at which time the N pole of the magnetic circuit 110 repulses the N pole of the coil 2 122 and resists the magnetic circuit 110 from proceeding further downward.
  • the magnetic circuit 110 magnetized to the S pole-N pole is N pole and S pole.
  • the N pole of the magnetic circuit 110 is pushed by the N pole of the coil 2 122, and the vibration force is increased.
  • the S pole of the buffer / repelling member 1 123 is opposed to the S pole of the magnetic circuit 110 to buffer and block the magnetic circuit 110 from traveling beyond the vibration range.
  • the coil 120 is coil 1, 2 (121) (both ends of the alternating S pole and N pole in the N pole and S pole) ( 122 is disposed along the vibration path of the magnetic circuit 110 at intervals or in contact with each other, and further disposed at intervals or intervals in which the buffer / repulsion member 1 123, which is another magnet, is in contact with the coil 1 121.
  • the coil 2 122 may be further disposed at a state or spaced apart from the buffer / repulsion member 2 124 which is another magnet.
  • the buffer / repulsion member 1 (123) is the magnetization of the polarity of the portion close to the S pole position of the magnetic circuit 110 to the S pole
  • the buffer / rebound member 2 (124) is the magnetic circuit 110
  • the polarity of the portion close to the N pole position of) may be the same magnetized to the N pole.
  • a signal is applied from the outside to the coils 1, 2 (121) and 122, which are the coils 120, so that the coils 1, 2 (121) ( When both ends of the 122) are in the S-pole and S-pole, respectively, the S pole of the magnetic circuit 110 magnetized to the S-N pole is the S pole of the coil 1 121 and the buffer / The repulsive force acts on the S pole of the repelling member 1 123 (doubles the repulsive action), and the N pole of the magnetic circuit 110 attracts the S pole of the coil 2 122 so that the magnetic circuit 110 The magnetic pole 110 is pulled toward the coil 2 122, wherein the N pole of the magnetic circuit 110 repulses against the N pole of the coil 2 122 and the N pole of the shock absorbing / repelling member 2 124.
  • the 110 is no longer buffered while resisting progressing downward. That is, when the coils 1, 2 (121) and 122 are in the state of S pole-N pole and S pole-N pole, respectively, the magnetic circuit 110 magnetized to the S pole-N pole is coil 1 121. And the S pole of the magnetic circuit 110 is pulled to the N pole and the S pole formed in the middle portion of the coil 2 122, and the S pole of the coil 1 121 and the shock absorbing / repelling member 1 123.
  • the magnetic circuit 110 tries to proceed beyond the vibration range by the increased vibration force.
  • the S pole of 123 is resisted and buffer-blocked while repulsing with the S pole of the magnetic circuit 110. That is, when the coils 1, 2 (121) and 122 are in the state of N pole-S pole, N pole-S pole, respectively, the magnetic circuit 110 magnetized to the S pole-N pole is N pole and S pole. At the same time, the N pole of the magnetic circuit 110 is pushed by the N pole of the coil 2 122, and the vibration force is increased. As a result, the S pole of the buffer / repelling member 1 123 is opposed to the S pole of the magnetic circuit 110 to buffer and block the magnetic circuit 110 from traveling beyond the vibration range.
  • the entire sensory signal output device 100 is circular, and the carcass 170 has a circular outer edge 171 and a center.
  • the carbush cancer 173 is formed at intervals between the surfaces 172, one end of both ends of the carbush cancer 173 is connected to the outer border 171, the other end is connected to the central surface 172
  • the connection portion may be in the form of an arc (curve) extending while being in a mutually offset position.
  • top plate 113 yoke

Abstract

본 발명은 감각신호출력장치 및 감각신호출력장치의 탄발지지수단에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 케이스 코일이 고정되고 케이스 개방부에 고정된 탄발체에 의해 자기회로가 탄발 지지된 상태에서 코일의 교번 신호에 반응하여 진동하면서 음향 또는/및 진동력을 발생시키는 감각신호출력장치로서, 상기 탄발체의 탄발 지지경로가 케이스의 개방부 센터를 최단거리인 직선으로 횡단하되, 양측 단부와 중간 부분이 고도 차이를 가진 상태로 입체적으로 횡단하면서 자기회로를 탄발 지지하고, 상기 자기회로와 탄발체 및 탄발체의 지지를 받으며 진동하는 출력전달체가 장축으로 이루어지되, 자기회로와 출력전달체가 탄발체의 중간 부분에서 간격을 두고 한 쌍이 결합된 감각신호출력장치 및 감각신호출력장치의 탄발체에 관한 것이다.

Description

감각신호출력장치
본 발명은 감각신호출력장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 케이스에 코일이 고정되고 케이스 개방부에 고정된 탄발체에 의해 자기회로가 탄발 지지된 상태에서 코일의 교번 신호에 반응하여 진동하면서 음향 또는/및 진동력을 발생시키는 감각신호출력장치로서, 상기 탄발체의 탄발 지지경로가 케이스의 개방부 센터를 최단거리인 직선으로 횡단하되, 양측 단부와 중간 부분이 고도 차이를 가진 상태로 입체적으로 횡단하면서 자기회로를 탄발 지지하고, 상기 자기회로와 탄발체 및 탄발체의 지지를 받으며 진동하는 출력전달체가 장축으로 이루어지되, 자기회로와 출력전달체가 탄발체의 중간 부분에서 간격을 두고 한 쌍이 결합되며, 자기회로는 마그네트로만 이루어지고 코일은 듀얼(Dual)로 이루어져서 된 감각신호출력장치에 관한 것이다.
일반적으로, 감각신호출력장치 즉 음향 또는 진동 출력장치는 신호원으로부터 입력되는 전기적 신호를 기계적인 신호로 변환시켜 음향을 출력시키거나 진동력을 발생시키는 스피커ㆍ리시버ㆍ버저ㆍ진동모터(바이브레이터)와 같은 음향 또는 진동력을 출력시키는 장치이며, 골전도 출력장치도 이에 해당된다.
종래, 감각신호출력장치는 첨부 도면 도 1에 도시된 바와 같이, 요크(3)와 요크(3) 상면에 순차적으로 용접 또는 접착 또는 끼움 고정을 통해 적층 고정되는 마그네트(4) 및 탑플레이트(5)의 외주 방향 또는 내주 방향에 코일(6)이 간격(공극)을 두고 위치하여, 코일(6)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 공극에 형성되는 자속에 반응하는 마그네트(4)와 탑플레이트(5 ; 기능 및 설계에 따라서는 요크 또는/ 및 중량체도 포함)를 포함한 자기회로가 진동하면서 진동력을 발생시키며, 상기 골전도 출력장치 또한 이와 같다. 이때, 상기 마그네트(4)와 탑플레이트(5)를 자기회로로 구분하며, 코일(6)을 진동유발부로 구분한다. 이러한 구조의 감각신호출력장치는 통상 함체형 케이스(1)와 덮개(2) 내에 수용되며, 상기 마그네트(4)와 탑플레이트(5)가 안착 고정된 요크(3) 즉 자기회로를 별도의 판스프링(7)이 지지하면서 케이스(1)에 고정(예컨대, 리벳(8) 고정 또는 용접 고정 또는 케이스에 사출 고정)시켜서 이루어진다.
그러나, 상기와 같은 종래 감각신호출력장치는 대부분 원형으로 이루어져서 그 면적을 포함한 사이즈가 커서 슬림화 추세에 있는 휴대용 IT기기에 적용함에 있어 극히 제한적이며, 휴대용 IT기기의 슬림화를 제약하는 문제점이 있다. 또한, 휴대용 IT기기의 슬림화 추세에 맞추어 면적을 포함한 전체 사이즈를 소형화시킬 경우, 진동 출력이 낮아져 고출력의 특성에도 제약이 따르는 문제점이 있다. 또한, 장축 형태로 하여 양쪽에 간격을 두고 코일(6)과 자기회로를 마련하는 구조를 통해 출력을 향상시킬 수도 있는데, 이러한 종래 장축형 감각신호출력장치는 양측의 코일(6)과 자기회로 각각이 주파수 편차가 있게 되므로, 진동에 오차가 발생하여 진동체의 뒤틀림 내지는 왜곡 현상이 발생하게 되는 문제점이 있다. 또한, 자기회로가 마그네트(4)와 탑플레이트(5)가 안착 고정된 요크(3)로 이루어져 있어 부피에 비해 마그네트가 차지하는 비율이 낮아 자력이 낮은 문제점이 있다. 또한, 진동 과정에서 자기회로의 움직임이 자제되지 않고 진동 범위의 벗어나는 경우가 발생하여 케이스에 충돌하면서 잡음(소음)이 발생하는 문제점이 있으며, 이를 해결하기 위해 별도의 완충수단을 부가하여야 하는 문제점이 있다.
한편, 종래 감각신호출력장치는 첨부 도면 도 2에 도시된 바와 같이, 탄발지지수단 즉 판스프링(7)은 원형의 외곽 테두리(7a) 및 중앙면(7b) 사이에 간격을 두고 탄발암(7c)이 형성된 것으로, 상기 탄발암(7c)의 양단 중 일측 단은 외곽테두리(7a)에 연결되고, 타측 단은 중앙면(7b)에 연결되어지되, 연결부위가 상호 어긋난 위치에 존재하면서 호(곡선) 형태로 연장된 것이다.
상기와 같은 종래 판스프링(7)은 탄발암(7c)이 호(곡선) 형태로 이루어져 진동과 관련하여 응답속도가 지연되어 신속하면서 정밀한 출력 특성을 기대하기 어려운 문제점이 있으며, 탄발암(7c) 양단이 연결되는 부분이 진동 시 뒤틀리게 되므로, 잦은 진동에 의해 해당 부분이 찢어지는(파손되는) 문제점이 있다. 또한, 구글 글래스폰과 같이 가느다란 프레임(감각신호출력장치가 고정되어질 대상)에 적용이 불가능하거나 난해한 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하고자 창출된 것으로, 케이스에 코일이 고정되고 케이스 개방부에 고정된 탄발체에 의해 자기회로가 탄발 지지된 상태에서 코일의 교번 신호에 반응하여 진동하면서 음향 또는/및 진동력을 발생시키는 감각신호출력장치로서, 상기 탄발체의 탄발 지지경로가 케이스의 개방부 센터를 최단거리인 직선으로 횡단하되, 양측 단부와 중간 부분이 고도 차이를 가진 상태로 입체적으로 횡단하면서 자기회로를 탄발 지지하고, 상기 자기회로와 탄발체 및 탄발체의 지지를 받으며 진동하는 출력전달체가 장축으로 이루어지되, 자기회로와 출력전달체가 탄발체의 중간 부분에서 간격을 두고 한 쌍이 결합되며, 자기회로는 마그네트로만 이루어지고 코일은 듀얼(Dual)로 이루어져서 된 감각신호출력장치를 제공하는데 목적을 두고 있다.
상기와 같은 목적 달성을 위한 본 발명은 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키는 감각신호출력장치(100)에 있어서, 양측 단과 중간 부분에 고도 차이를 가지며 케이스(101)의 개방부를 최단 경로로 횡단하면서, 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)를 입체적으로 탄발 지지하는 탄발체(170)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명은 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키는 감각신호출력장치(100)에 있어서, 자기회로(110)가 진동유도부(120)로 인가되는 교번 신호(N-S->S-N)의 방향(극성)에 따라 탄발체(170)의 지지하에 케이스(101) 상에서 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키되, 상기 진동유도부(120)는 자기회로(110)의 진동 경로 상에 마련되어, 상기 자기회로(110)가 진행하는 방향에서는 완충력을 제공하고, 진행하는 반대방향에서는 반발력을 배가시키는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치이다.
상기와 같은 과제해결수단에 의한 본 발명은 상기 탄발체의 탄발 지지경로가 케이스의 개방부 센터를 최단거리인 직선으로 횡단하면서 자기회로를 탄발 지지하므로, 코일의 교번 신호에 반응하여 진동하는 응답이 정확하고 빠르게 나타나며, 진동 관련 동작에서 손실이 발생하지 않게 되는 등의 출력 특성이 향상된다.
또한, 상기 탄발체가 케이스의 개방부 센터를 최단거리인 직선으로 횡단하되, 양측 단부와 중간 부분이 고도 차이를 가진 상태로 입체적으로 횡단하면서 자기회로를 탄발 지지하므로, 자기회로가 진동하는 과정에서 탄발체와 충돌 내지 간섭을 일으키는 것을 방지하여 잡음 발생을 방지한다.
또한, 하나의 요크에 한 쌍의 마그네트와 탑플레이트가 각각 마련되어서 이루어진 듀얼 자기회로가 장축의 탄발체에 의해 탄발지지되고, 상기 자기회로의 타측 방향 탄발체에 장축의 출력전달체가 마련되므로, 상기 출력전달체의 장축 전체로 출력이 전달되도록 하여, 폭은 좁지만 길이가 긴 부분으로 출력을 확산 전달시키며, 상기 장축의 출력전달체 양측 부분이 탄발체에 고정되므로, 상기 출력전달체 전체 길이와 면적에서 균등하면서 왜곡없는 출력 이루어지도록 한다.
또한, 상기 자기회로가 진동유도부로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 탄발체의 지지하에 케이스 상에서 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키되, 상기 진동유도부는 상기 자기회로가 진행하는 반대방향에서는 반발력을 배가시키고 진행하는 방향에서는 완충력을 제공하도록 상기 자기회로의 진동 경로 상에 마련됨으로써, 출력은 증대되면서도 별도의 복잡한 완충수단 없이도 진동 완충력을 제공한다.
또한, 상기 자기회로가 마그네트로만 이루어짐으로써, 동일한 부피에서 종래 감각신호출력장치에 비해 마그네트의 자력을 극대화시켜 출력을 증대시킨다.
도 1은 종래 감각신호출력장치의 구성을 도시한 단면도.
도 2는 종래 감각신호출력장치의 탄발체의 구성을 도시한 사시도.
도 3은 본 발명의 실시예1에 따른 구성을 도시한 사시도.
도 4는 본 발명의 실시예1에 따른 구성을 도시한 분리 사시도.
도 5는 본 발명의 실시예1에 따른 구성을 도시한 단면도.
도 6은 본 발명의 실시예1동작 상태를 도시한 사시도.
도 7은 본 발명의 실시예2에 따른 구성을 도시한 사시도.
도 8은 본 발명의 실시예2에 따른 구성을 도시한 분리 사시도.
도 9는 본 발명의 실시예2에 따른 구성을 도시한 단면도.
도 10~도 14는 본 발명의 실시예3에 따른 탄발체의 예들을 도시한 사시도.
도 15~도 23은 본 발명의 실시예4~실시예10에 따른 구성들을 도시한 단면도.
도 24는 본 발명의 실시예11에 따른 구성을 도시한 분리 사시도.
도 25는 본 발명의 실시예11에 따른 구성을 도시한 단면도.
도 26은 본 발명 중 탄발체의 다른 예를 도시한 평면도.
도 27 내지 29는 본 발명 중 자기회로 또는/및 출력전달체와 탄발체의 다른 결합 구조를 도시한 단면도.
도 30은 본 발명의 실시예11에 따른 동작 상태를 도시한 부분 단면도.
도 31은 본 발명의 실시예12에 따른 구성을 도시한 단면도.
도 32는 본 발명의 실시예12의 동작 상태를 도시한 단면도.
도 33은 본 발명의 실시예13에 따른 구성을 도시한 단면도.
도 34는 본 발명의 실시예13의 동작 상태를 도시한 단면도.
도 35는 본 발명의 실시예14에 따른 구성을 도시한 단면도.
이와 같이 제시한 첨부 도면을 참고로 하여 본 발명을 설명하면, 먼저, 본 발명의 실시예1는 첨부 도면 도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이(예시적으로 직사각형임), 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키는 감각신호출력장치(100)에 있어서, 양측 단과 중간 부분에 고도 차이를 가지며 케이스(101)의 개방부를 최단 경로로 횡단하면서, 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)를 입체적으로 탄발 지지하는 탄발체(170)를 포함하는 것일 수 있다.
여기서, 실시예1 중 상기 탄발체(170)는 원형 또는 정사각형 또는 타원형 또는 직사각형으로 된 외곽 테두리의 일측에서 타측으로 횡단하는 직선의 탄발암으로서, 상기 탄발암은 양측 외곽 테두리 부분이 상향 절곡되어 경사지게 연장되고, 경사지게 연장된 양단이 중간 부분을 향해 수평방향으로 절곡되어 수평을 유지하는 것일 수 있다.
이때, 수평을 유지하는 중간 부분의 면에 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)가 서로 반대 방향에 고정될 수 있다. 또한, 상기 외곽 테두리 부분의 상향 절곡되는 부분이 제1진동포인트(VP1)가 되고, 수평방향으로 절곡되는 부분이 제2진동포인트(VP2)가 된다. 상기 진동포인트들은 진동이 시작되는 기준점이 되는 부분이다. 또한, 상기 양측 방향의 상향 경사진 구간이 제1탄발지지경로(SL1)가 되고, 중간 부분의 수평구간이 제2탄발지지경로(SL2)가 된다. 상기 탄발지지경로들은 실질적으로 진동이 일어나면서 탄발하는 구간이다. 또한, 상기 탄발체(170)의 탄발암은 1개가 "-"로 마련될 수도 있고, 2개가 "+" 형태로 마련될 수도 있다.
한편, 실시예1 중 상기 자기회로(110)는 원형 또는 타원형의 링 타입 또는 중앙에 공간이 형성되도록 양분된 블록형으로 이루어지면서 자력을 발생시키는 마그네트(111); 상기 마그네트(111)의 일측 면에 적층되어 마그네트의 자력을 집중시키는 탑플레이트(112); 상기 마그네트(111)가 안착 고정되는 면을 제공함과 동시에, 자력선이 통과하는 경로를 제공하면서 마그네트(111)와 탑플레이트(112)의 내주면 방향 공간 또는 중앙 부분의 공간에 자속이 형성되는 공극을 갖도록 돌출부가 형성된 요크(113)를 포함하여 구성될 수 있다. 상기에서, 자기회로(110)의 마그네트(111)는 요크(113)와 접착을 통해 고정되고, 요크(113) 중앙은 고정수단(F)이 관통하여 탄발체(170) 및 출력전달체(180)와 결합이 이루어지되, 요크(113)와 탄발체(170) 사이와 탄발체(170)와 출력전달체(180) 사이에는 각각 진동시 간섭을 방지하는 스페이서1(114)과 스페이서2(181)가 마련될 수 있다. 상기 스페이서1(114)은 림 형태로 이루어진 별도의 블록일 수도 있고 요크(113)의 일측 면 중앙이 돌출(중앙은 관통)된 것일 수도 있다. 또한, 상기 스페이서2(181)는 림 형태로 이루어진 별도의 블록일 수도 있고 출력전달체(180)의 일측 면 중앙이 돌출(중앙은 관통)된 것일 수도 있다.
또 한편, 실시예1 중 상기 코일(120)은 마그네트(111)와 요크(113)의 돌출부에 의해 형성되는 공극에 위치하도록 케이스(101)의 내측 바닥면 중앙에 접착 고정되는 보이스코일일 수 있다.
또 한편, 실시예1 중 상기 출력전달체(180)는 원형 또는 정사각형 또는 직사각형의 블록체일 수 있으며, 본 발명에서는 실시예적으로 장축과 단축을 갖는 직사각형으로 도시하고 설명한다.
이와 같이 되는 실시예1은 상기 요크(113)의 중앙 돌출부분과 마그네트(111) 및 탑플레이트(112) 적층체 사이의 공극에 코일(120)이 위치하게 되며, 이때, 코일(120)로 인가되는 교류신호에 반응하여 첨부 도면 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 요크(113)와 마그네트(111)(111') 및 탑플레이트(112)(112')로 이루어져 탄발체(170)의 중간에 탄발 가능하게 고정된 자기회로(110)가 케이스(101)의 내측 바닥면에 고정된 코일(120)에 대해 상하로 진동하면서 진동력을 발생시키게 된다. 이때, 상기 탄발체(170)는 양측 각각의 제1진동포인트(VP1)가 제1탄발지지경로(SL1)의 진동 기준점이 되고, 상기 제2진동포인트(VP2)가 제2탄발지지경로(SL2)의 진동 기준점이 되어 진동하게 되는데, 상기 제1탄발지지경로(SL1)는 제1진동포인트(VP1)와 제2진동포인트(VP2) 사이에서 만곡지게 휘어지지고 펴지면서 진동을 위한 탄발력을 제공하고, 상기 제2탄발지지경로(SL2)는 일측 제2진동포인트(VP2)와 타측 제2진동포인트(VP2) 사이에서 만곡지게 휘어지지고 펴지면서 진동을 위한 탄발력을 제공하게 된다.
상기와 같이 탄발하는 탄발체(170)의 중간 부분 중 케이스(101)의 외측 방향에 출력전달체(180)가 고정되어 있어, 진동력이 출력전달체(180)를 통해 외부 또는 신체로 전달 즉 골전도 된다. 이와 같이 되는 본 발명의 실시예1은 상기 탄발체(170)의 탄발지지경로가 케이스(101)의 개방부 중앙을 최단거리인 직선으로 횡단하면서 자기회로(110)를 탄발 지지하므로, 코일의 교번 신호에 반응하여 진동하는 응답 속도가 곡선으로 이루어진 종래 기술에 비해 정확하고 빠른 장점이 있다.
다음으로, 본 발명의 실시예2는 첨부 도면 도 7 내지 도 9에 도시된 바와 같이, 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키는 감각신호출력장치(100)에 있어서, 양측 단과 중간 부분에 고도 차이를 가지며 케이스(101)의 개방부 중 장축 방향을 최단 경로로 횡단하면서, 간격을 두고 위치하는 한 쌍의 자기회로(110) 또는 상기 한 쌍의 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)를 입체적으로 탄발 지지하는 탄발체(170)를 포함하는 것일 수 있다.
여기서, 실시예2 중 상기 탄발체(170)는 장축과 단축을 갖는 타원형 또는 직사각형으로 된 외곽 테두리의 일측에서 타측으로 횡단하는 직선의 탄발암으로서, 상기 탄발암은 양측 외곽 테두리 부분이 상향 절곡되어 경사지게 연장되고, 경사지게 연장된 양단이 중간 부분을 향해 수평방향으로 절곡되어 수평을 유지하는 것일 수 있다. 이때, 수평을 유지하는 중간 부분의 면에 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)가 서로 반대 방향에 고정될 수 있다.
한편, 실시예2 중 상기 자기회로(110)는 원형 또는 타원형의 링 타입이 간격을 두고 한 쌍 또는 양측에 각각 공간이 형성되도록 3분할 된 블록형으로 이루어지면서 자력을 발생시키는 마그네트(111); 상기 마그네트(111)의 일측 면에 적층되어 마그네트의 자력을 집중시키는 탑플레이트(112); 상기 마그네트(111)가 안착 고정되는 면을 제공함과 동시에, 자력선이 통과하는 경로를 제공하면서 상기 마그네트(111)와 탑플레이트(112)의 내주면 방향의 공간 또는 상기 양측에 형성되는 공간에 공극을 갖도록 돌출부가 형성된 요크(113)를 포함하여 구성될 수 있다.
또 한편, 실시예2 중 상기 코일(120)은 마그네트(111)와 요크(113)의 돌출부에 의해 형성되는 공극에 위치하도록 케이스(101)의 내측 바닥면 중앙에 접착 고정되는 보이스코일일 수 있다.
또 한편, 실시예2 중 상기 출력전달체(180)는 타원 또는 직사각형의 블록체일 수 있으며, 본 발명에서는 실시예적으로 장축과 단축을 갖는 직사각형으로 도시하고 설명한다. 그 밖의 구성요소는 실시예1과 다르지 않아 구체적인 설명은 생략한다.
이와 같이 되는 본 발명의 실시예2는 하나의 요크(113)에 한 쌍의 마그네트(111)와 탑플레이트(112)가 각각 마련되어서 이루어진 듀얼 자기회로(110)가 장축의 탄발체(170)에 의해 탄발지지되고, 상기 자기회로(110)의 타측 방향 탄발체(170)에 장축의 출력전달체(180)가 마련되므로, 상기 출력전달체(180)의 장축 전체로 출력이 전달되도록 하여, 폭은 좁지만 길이가 긴 부분으로 출력을 전달시켜 출력 전달력을 증대시킨다. 또한, 본 발명은 간격을 두고 마련되는 서로 다른 자기회로(110) 간의 주파수 편차에 의해 진동 출력에 편차가 발생하더라도, 하나의 출력전달체(180) 전체 길이와 면적에서 균등하면서 왜곡없는 출력이 이루어지도록 한다.
다음으로, 본 발명의 실시예3은 탄발체(170)가 케이스(101)를 횡단하면서 탄발 지지력을 제공함에 있어, 고도의 차이를 가질 뿐, 최단거리인 직선으로 횡단하지 않고 곡선 또는 절곡된 경로를 통해 횡단하는 예에 관한 것이다.
이에 따른 구성을 살펴보면, 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키는 감각신호출력장치(100)에 있어서, 타원 또는 직사각형상의 외곽 테두리의 중간 부분 또는 길이 방향을 따라 간격을 두고 양측에 외곽 테두리와 고도 차이를 보이며 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)를 고정시키는 고정면(171)이 마련되고, 상기 고정면(171)의 일측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 일측에 연결되고, 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 타측에 연결되어서 이루어질 수 있다. 상기에서, 고도 차이는 자기회로(110)가 진동하는 공간을 확보하기 위한 부분으로 작용할 수 있다.
이때, 상기 탄발체(170)는 첨부 도면 도 10에 도시된 바와 같이, 상기 간격을 두고 마련되는 한 쌍의 고정면(171)은 마주하는 일측이 직선 경로의 탄발체로 연결되고, 일측 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 일측에 연결되고, 타측 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 타측에 연결되어서 이루어질 수 있고, 첨부 도면 도 11 및 도 12에 도시된 바와 같이, 상기 고정면(171)의 일측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 일측에 연결되고, 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 타측에 연결되어서 이루어지고, 이러한 고정면(171)이 간격을 두고 한 쌍이 마련되어서 이루어질 수 있으며, 첨부 도면 도 13에 도시된 바와 같이, 상기 간격을 두고 마련되는 한 쌍의 고정면(171)은 마주하는 일측이 직선 경로의 탄발체로 연결되고, 일측 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축에 각각 대칭 연결되고, 타측 고정면(171)의 타측 역시 외곽 테두리의 마주하는 장축에 각각 대칭 연결 되어서 이루어질 수 있으며, 첨부 도면 도 14에 도시된 바와 같이, 상기 고정면(171)의 일측은 외곽 테두리의 마주하는 장축에 각각 대칭 연결되고, 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축에 각각 대칭 연결되어서 이루어지고, 이러한 고정면(171)이 간격을 두고 한 쌍이 마련되어서 이루어질 수도 있다. 상기와 같이 되는 본 발명의 실시예3은 실시예1,2의 탄발체(170)의 탄발지지 경로인 탄발암의 다른 형상들의 예일 뿐, 진동에 따른 출력 관련 작용은 실시예1,2와 동일하다.
다음으로, 본 발명의 실시예4는 첨부 도면 도 15에 도시된 바와 같이, 원형 또는 타원형 마그네트1(111') 및 마그네트1(111')의 외곽에 간격을 두고 형성되는 링형 또는 블록형 마그네트2(111")로 이루어진 마그네트(111)과, 상기 마그네트1(111')과 마그네트2(111")의 일측 면에 적층되는 탑플레이트1,2(112')(112")로 이루어진 탑플레이트(112) 및 상기 마그네트(111)가 안착되는 면을 제공하는 요크(113)를 포함하는 자기회로(110); 상기 마그네트1(111')과 마그네트2(111") 사이의 간격에 위치하는 코일(120); 를 포함하되, 상기 마그네트2(111") 양측을 관통하는 고정수단(F)에 의해 자기회로(110)가 탄발체(170)에 고정되는 것일 수 있다. 이때, 상기 탄발체(170)는 실시예2 또는 실시예3의 것일 수 있다. 이와 같이 되는 본 발명의 실시예4는 마그네트(110)가 중앙의 마그네트1(111')이 요크(113)의 돌출부 역할을 하면서, 마그네트2(111")의 자력과 더해져서 자력을 증대시킬 수 있으며, 이를 통해 진동 출력을 향상시킬 수 있다.
다음으로, 본 발명의 실시예5는 첨부 도면 도 16에 도시된 바와 같이, 실시예1의 자기회로(110) 한 쌍이 단일의 탄발체(170)에 의해 간격을 두고 탄발 지지되고, 상기 탄발체(170)의 중간 부분은 지지부재(S)에 의해 케이스(101)에 지지 고정되고, 상기 코일(120)은 상기 각 자기회로(110)와 요크(113)의 돌출부가 형성하는 공극에 각각 위치하며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향(도면에서 상방)의 면에는 일측 자기회로(110)와 타측 자기회로(110)를 관통하는 고정수단(F)에 의해 관통 고정되는 출력전달체(180)가 마련될 수 있다. 이와 같이 되는 본 발명의 실시예5는 양측의 서로 다른 자기회로(110)의 주파수 편차에 의해 진동에 편차가 발생하더라도, 하나의 출력전달체(180) 전체 길이와 면적에서 균등하면서 왜곡없는 출력이 이루어지도록 한다.
다음으로, 본 발명의 실시예6은 첨부 도면 도 17에 도시된 바와 같이, 마그네트(111) 일측 면에 탑플레이트(112)가 적층되고, 타측 면에 요크(113)가 적층되어서 이루어진 자기회로(110) 한 쌍이 단일의 탄발체(170)에 의해 간격을 두고 탄발 지지되고, 상기 탄발체(170)의 중간 부분은 지지부재(S)에 의해 케이스(101)에 지지 고정되고, 상기 코일(120)은 상기 각 자기회로(110)의 외주면 방향에 위치하며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향(도면에서 상방)의 면에는 일측 자기회로(110)와 타측 자기회로(110)를 관통하는 고정수단(F)에 의해 관통 고정되는 출력전달체(180)가 마련될 수 있다. 이와 같이 되는 본 발명의 실시예6은 양측의 서로 다른 자기회로(110)의 주파수 편차에 의해 진동에 편차가 발생하더라도, 하나의 출력전달체(180) 전체 길이와 면적에서 균등하면서 왜곡없는 출력이 이루어지도록 한다.
다음으로, 본 발명의 실시예7은 첨부 도면 도 18에 도시된 바와 같이, 하나의 요크(113)의 일측 면에 마그네트(111)와 탑플레이트(112) 적층체로 이루어진 자기회로(110)가 간격을 두고 한 쌍이 마련되고, 각 자기회로(110) 외주면 방향에 간격을 두고 코일(120)이 위치하되, 상기 각 자기회로(110)는 고정수단(F)에 의해 탄발체(170)에 관통 고정되며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향(도면에서 상방)의 면에는 출력전달체(180)가 고정될 수 있다. 이와 같이 되는 본 발명의 실시예7은 양측의 서로 다른 자기회로(110)의 주파수 편차에 의해 진동에 편차가 발생하더라도, 하나의 출력전달체(180) 전체 길이와 면적에서 균등하면서 왜곡없는 출력이 이루어지도록 한다.
다음으로, 본 발명의 실시예8은 첨부 도면 도 19에 도시된 바와 같이, 상기 요크(113)의 일측 면에 마그네트(111)와 탑플레이트(112) 적층체가 마련되어서 자기회로(110)가 구성되고, 상기 자기회로(110) 외주면 방향에 코일(120)이 위치하되, 상기 자기회로(110)는 간격을 두고 관통하는 한 쌍의 고정수단(F)에 의해 탄발체(170)에 고정되며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향(도면에서 상방)의 면에는 출력전달체(180)가 고정될 수 있다. 이와 같이 되는 본 발명의 실시예8은 자기회로(110)가 단일 블록을 형성하여 상기 실시예들에 비해 자력을 크게 얻어낼 수 있으며, 한 쌍의 자기회로를 마련하였을 때 나타나는 주파수 편차가 발생하지 않아 안정적이면서 정확한 진동 출력을 얻어낼 수 있다.
다음으로, 본 발명의 실시예9는 첨부 도면 도 20 및 도 21에 도시된 바와 같이, 마그네트로만 이루어진 자기회로(110)가 간격을 두고 한 쌍이 마련되고, 각 자기회로(110) 외주면 방향에 간격을 두고 코일(120)이 위치하되, 상기 각 자기회로(110)는 고정수단(F)에 의해 탄발체(170)에 관통 고정되며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향(도면에서 상방)의 면에는 출력전달체(180)가 고정될 수 있다. 이와 같이 되는 본 발명의 실시예9는 양측의 서로 다른 자기회로(110)의 주파수 편차에 의해 진동에 편차가 발생하더라도, 하나의 출력전달체(180) 전체 길이와 면적에서 균등하면서 왜곡없는 출력이 이루어지도록 한다.
이때, 상기 코일(120)은 자기회로(110)의 진동방향으로 코일1(121)과 코일2(122)가 접한 상태 또는 간격을 둔 상태로 배치되어서 이루어질 수 있다. 상기에서, 코일1,2(121,122)의 극성은 각각 N극-S극 상태 즉, N극-S극-N극-S극 상태에서 각각 S극-N극 상태 즉, S극-N극-S극-N극 상태를 교번하고, 마그네트(111)는 S극(도면에서 상부)-N극(도면에서 하부)으로 착자된 상태일 수 있다. 이와 같이 되면, 상기 코일1,2(121,122)의 극성이 각각 N극-S극인 상태에서는 첨부 도면 도 20에 도시된 바와 같이, S극-N극인 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 N극과 인력 작용하고 상기 자기회로(110)의 N극이 코일1(121)의 S극과 인력 작용하여 상기 코일1(121) 측으로 끌어 당겨져(도면에서 상방으로 끌어 당겨짐)지고, 이때, 첨부 도면 도 21에 도시된 바와 같이, 상기 코일1,2(121,122)의 극성이 각각 S극-N극인 상태로 전환되면, S극-N극인 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 S극과 척력 작용하고 N극과는 인력 작용하고 상기 자기회로(110)의 N극은 코일2(122)의 S극과는 인력 작용하여 코일2(122) 측으로 끌어 당겨지면서(도면에서 하방으로 끌어 당겨짐) 진동하게 된다.
다음으로, 본 발명의 실시예10은 첨부 도면 도 22 및 도 23에 도시된 바와 같이, 상기 마그네트로만 자기회로(110)가 이루어지고, 상기 자기회로(110) 외주면 방향에 간격을 두고 코일(120)이 위치하되, 상기 자기회로(110)의 양측 부분은 고정수단(F)에 의해 탄발체(170)에 각각 관통 고정되며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향(도면에서 상방)의 면에는 출력전달체(180)가 고정될 수 있다. 이와 같이 되는 본 발명의 실시예10은 양측의 서로 다른 자기회로(110)의 주파수 편차에 의해 진동에 편차가 발생하더라도, 하나의 출력전달체(180) 전체 길이와 면적에서 균등하면서 왜곡없는 출력이 이루어지도록 한다.
이때, 상기 코일(120)은 실시예9와 같이, 상기 자기회로(110)의 진동방향으로 코일1(121)과 코일2(122)가 접한 상태 또는 간격을 둔 상태로 배치되어서 이루어질 수 있다. 상기에서, 코일1,2(121,122)의 극성은 각각 N극-S극 상태 즉, N극-S극-N극-S극 상태에서 각각 S극-N극 상태 즉, S극-N극-S극-N극 상태를 교번하고, 마그네트는 S극(도면에서 상부)-N극(도면에서 하부)으로 착자된 상태일 수 있다. 이와 같이 되면, 첨부 도면 도 22 및 도 23에 같은 동작을 보이며, 이는 상기 실시예9와 같은 동작과 작용이 나타나므로, 실시예10에 대한 동작 설명은 생략한다.
다음으로, 본 발명의 실시예11은 첨부 도면 도 24 및 25에 도시된 바와 같이, 진동 경로를 따라 배치되는 한 쌍의 코일(120)로 인가되는 교번 신호(N-S->S-N)의 방향(극성)에 따라 마그네트로만 이루어진 단일의 자기회로(110)가 탄발체(170)의 지지하에 케이스(101) 상에서 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키되, 상기 코일(120)은 자기회로(110)가 진행하는 방향에서는 완충력을 제공하고, 진행하는 반대방향에서는 반발력을 배가시키는 것일 수 있다.
상기에서, 마그네트는 진동방향의 일측은 S극(도면에서 상방) 타측은 N극(도면에서 하방)으로 착자된 직사각 또는 타원형 또는 정사각 또는 원형의 마그네트블록일 수 있다.
또 한편, 본 발명의 실시예11 중 상기 코일(120)은 케이스(10)의 내측에 고정되는 것으로, 상기 자기회로(110)의 외주면 방향에 진동 경로를 따라 간격을 두고 배치되는 한 쌍의 코일로서, 외부로부터 인가되는 교번신호에 따라 양단의 극성이 변화하면서 자기회로(110)의 진동 반응을 유발하는 것일 수 있다. 상기에서 코일(120)은 양단이 N극과 S극에서 S극과 N극으로 교번하는 코일1,2(121)(122)가 첨부 도면 도 25에 도시된 바와 같이, 접한 상태 또는 간격을 두고 자기회로(110)의 진동 경로를 따라 배치된 것일 수 있다.
또 한편, 본 발명의 실시예11 중 탄발체(170)는 장축과 단축을 갖는 직사각형으로 이루어지되, 장축방향의 양측 단과 중간 부분에 고도 차이를 가지며 상기 케이스(101)의 개방부를 최단 경로로 횡단하면서, 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)를 입체적으로 탄발 지지하는 것일 수 있고, 상기 출력전달체(180)는 원형 또는 정사각형 또는 직사각형 또는 타원의 블록체일 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 탄발체(170)는 직사각형 또는 타원형 또는 정사각형(도 26 참조) 또는 원형(미도시)으로 된 외곽 테두리의 일측에서 타측으로 횡단하는 직선의 탄발암으로서, 상기 탄발암은 양측 외곽 테두리 부분이 상향 절곡되어 경사지게 연장되고, 경사지게 연장된 양단이 중간 부분을 향해 수평방향으로 절곡되어 수평을 유지하는 것일 수 있다. 상기에서, 탄발체(170)의 탄발암은 1개가 "-"로 마련될 수도 있고, 2개가 "+" 형태로 마련될 수도 있다.
상기와 같은 본 발명은 리벳 또는 나사와 같은 고정수단(F)이 상기 자기회로(110)와 탄발체(170) 또는 상기 자지회로(110)와 탄발체(170) 및 출력전달체(180)의 중앙을 관통하여 결합시킬 수 있다. 이때, 상기 자기회로(110)와 탄발체(170) 사이 및 탄발체(170)와 출력전달체(180) 사이에는 상기 자기회로(110)와 출력전달체(180)의 진동 범위를 확보하는 스페이서1(114)과 스페이서2(181)가 마련될 수 있다.
상기 스페이서1(114)은 림 형태로 이루어진 별도의 블록일 수도 있고 요크(113)의 일측 면 중앙이 돌출(중앙은 관통)된 것일 수도 있다. 또한, 상기 스페이서2(181)는 림 형태로 이루어진 별도의 블록일 수도 있고 출력전달체(180)의 일측 면 중앙이 돌출(중앙은 관통)된 것일 수도 있다.
상기와 같은 본 발명의 스페이서1(114)은 첨부 도면 도 25에 도시된 바와 같이, 일측은 상기 자기회로(110)의 중앙 일측 면에 위치하고, 타측은 탄발체(170)의 중앙을 관통하여 출력전달체(180)의 스페이서2(181)와 접할 수도 있고, 첨부 도면 도 27에 도시된 바와 같이, 일측은 상기 자기회로(110) 중앙 타측 면에 위치한 상태에서 타측은 탄발체(170)의 중앙을 관통하여 출력전달체(180)의 스페이서2(181)와 접하면서 상기 고정수단(F)의 관통결합경로를 제공할 수도 있고, 첨부 도면 도 28에 도시된 바와 같이, 일측은 상기 자기회로(110)의 중앙 일측 면에 위치하고, 타측은 탄발체(170)의 일측 중앙면에 접하고, 상기 일측 중앙면을 상기 스페이서2(181)의 타측이 관통하면서 상기 고정수단(F)의 관통결합경로를 제공할 수도 있으며, 첨부 도면 도 29에 도시된 바와 같이, 일측은 상기 자기회로(110) 중앙 타측 면에 위치한 상태에서 타측은 탄발체(170)의 일측 중앙면에 접하고, 상기 일측 중앙면을 상기 스페이서2(181)의 타측이 관통하면서 상기 고정수단(F)의 관통결합경로를 제공할 수도 있다.
이와 같이 되는 본 발명은 첨부 도면 도 30의 a)에 도시된 바와 같이, 외부로부터 상기 코일(120)인 코일1,2(121)(122)에 신호가 인가되어, 상기 코일1,2(121)(122)의 양단이 각각 N극-S극, N극-S극인 상태가 되면, S극-N극으로 착자된 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 N극과 인력 작용하고, 상기 자기회로(110)의 N극이 코일1(121)의 S극과 인력 작용하여, 상기 코일1(121) 측으로 끌어 당겨지게 되는데(도면에서 상방으로 끌어 당겨짐), 이와 함께 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 N극과 척력 작용하여, 상기 자기회로(110)를 밀어내게 된다. 즉, 상기 코일1,2(121)(122)가 각각 N극-S극, N극-S극인 상태가 되면, 상기 자기회로(110)는 코일1(121)에 의해 끌어 당겨짐과 동시에, 상기 코일2(122)에 의해 밀려지게 되어 진동력이 증대된다.
이때, 첨부 도면 도 30의 b)에 도시된 바와 같이, 외부로부터 인가되는 신호가 교번하여 상기 코일1,2(121)(122)의 양단이 각각 S극-N극, S극-N극인 상태가 되면, S극-N극으로 착자된 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 S극과 척력 작용하고, 상기 자기회로(110)의 N극이 코일1(121)의 N극과 척력 작용하는 가운데, 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 S극과 인력 작용하고, 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 N극과 인력 작용하게 되므로, 상기 자기회로(110)가 코일2(122) 측으로 끌어 당겨지게 되는데(도면에서 하방으로 끌어 당겨짐), 이와 함께 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 N극과 척력 작용하여, 상기 자기회로(110)가 더 이상 하방으로 진행하는 것을 저항하면서 완충시키게 된다. 즉, 상기 코일1,2(121)(122)가 각각 S극-N극, S극-N극인 상태가 되면, 상기 자기회로(110)는 코일2(122)에 의해 끌어당겨짐과 동시에 코일2(122)의 저항을 받아 완충되면서 케이스(101)와의 충돌을 방지하게 된다.
상기와 같이 본 발명은 상기 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 탄발체(170)의 지지하에 케이스(101) 상에서 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키되, 상기 코일(120)은 상기 자기회로(110)가 진행하는 반대방향에서는 반발력을 배가시키고 진행하는 방향에서는 완충력을 제공하도록 상기 자기회로(110)의 진동 경로 상에 마련됨으로써, 출력은 증대되면서도 별도의 복잡한 완충수단 없이 출력을 증대시키는 구성요소가 진동 완충력을 제공하게 된다.
다음으로, 본 발명의 실시예12는 첨부 도면 도 31에 도시된 바와 같이, 상기 코일(120)은 양단이 N극과 S극에서 S극과 N극으로 교번하는 코일1,2(121)(122)가 접한 상태 또는 간격을 두고 자기회로(110)의 진동 경로를 따라 배치되고, 상기 코일1(121) 측에 다른 마그네트인 완충/반발부재1(123)이 접한 상태 또는 간격을 두고 더 배치될 수 있다. 이때, 상기 완충/반발부재1(123)은 자기회로(110)의 S극 위치와 근접한 부분의 극성이 S극으로 동일하게 착자된 것일 수 있다.
이와 같이 되면, 첨부 도면 도 32의 a)에 도시된 바와 같이, 외부로부터 상기 코일(120)인 코일1,2(121)(122)에 신호가 인가되어, 상기 코일1,2(121)(122)의 양단이 각각 S극-N극, S극-N극인 상태가 되면, S극-N극으로 착자된 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 S극과 완충/반발부재1(123)의 S극에 대해 척력 작용하고(척력 작용 배가), 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 S극과 인력 작용하여, 상기 자기회로(110)가 코일2(122) 측으로 끌어 당겨지게 되는데, 이때 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 N극과 척력 작용하여 상기 자기회로(110)가 더 이상 하방으로 진행하는 것을 저항하면서 완충시키게 된다. 즉, 상기 코일1,2(121)(122)가 각각 S극-N극, S극-N극인 상태가 되면, 상기 S극-N극으로 착자된 자기회로(110)는 코일1(121)과 코일2(122)의 중간 부분에 형성되는 N극과 S극으로 끌어 당겨짐과 동시에, 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 S극에 의해 밀려지게 되어 진동력이 증대되며, 이때, 증대된 진동력에 의해 자기회로(110)가 진동범위를 넘어 진행하려는 것을 코일2(122)의 N극이 자기회로(110)의 N극과 반발하면서 저항하여 완충 저지시키게 된다.
이때, 첨부 도면 도 32의 b)에 도시된 바와 같이, 외부로부터 인가되는 신호가 교번하여, 상기 코일1,2(121)(122)의 양단이 각각 N극-S극, N극-S극인 상태가 되면, S극-N극으로 착자된 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 N극과 인력 작용하고 상기 자기회로(110)의 N극이 코일1(121)의 S극과 인력 작용하여 상기 코일1(121) 측으로 끌어 당겨지게 되는데(도면에서 상방으로 끌어 당겨짐), 이와 함께 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 N극과 척력 작용하여 상기 자기회로(110)를 밀어내게 된다. 즉, 상기 코일1,2(121)(122)가 각각 N극-S극, N극-S극인 상태가 되면, 상기 S극-N극으로 착자된 자기회로(110)는 N극과 S극을 띠고 있는 코일1(121)에 의해 끌어 당겨짐과 동시에, 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 N극에 의해 밀려지게 되어 진동력이 증대되며, 이때, 증대된 진동력에 의해 자기회로(110)가 진동 범위를 넘어 진행하는 것을 완충/반발부재1(123)의 S극이 자기회로(110)의 S극과 반반하면서 저항하여 완충 저지시키게 된다.
다음으로, 본 발명의 실시예13은 첨부 도면 도 33에 도시된 바와 같이, 상기 코일(120)은 양단이 N극과 S극에서 S극과 N극으로 교번하는 코일1,2(121)(122)가 접한 상태 또는 간격을 두고 자기회로(110)의 진동 경로를 따라 배치되고, 상기 코일1(121) 측에 다른 마그네트인 완충/반발부재1(123)이 접한 상태 또는 간격을 두고 더 배치되고, 상기 코일2(122) 측에 다른 마그네트인 완충/반발부재2(124)가 접한 상태 또는 간격을 두고 더 배치될 수 있다. 이때, 상기 완충/반발부재1(123)은 자기회로(110)의 S극 위치와 근접한 부분의 극성이 S극으로 동일하게 착자된 것이고, 상기 완충/반발부재2(124)는 자기회로(110)의 N극 위치와 근접한 부분의 극성이 N극으로 동일하게 착자된 것일 수 있다.
이와 같이 되면, 첨부 도면 도 34의 a)에 도시된 바와 같이, 외부로부터 상기 코일(120)인 코일1,2(121)(122)에 신호가 인가되어, 상기 코일1,2(121)(122)의 양단이 각각 S극-N극, S극-N극인 상태가 되면, S극-N극으로 착자된 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 S극과 완충/반발부재1(123)의 S극에 대해 척력 작용하고(척력 작용 배가), 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 S극과 인력 작용하여, 상기 자기회로(110)가 코일2(122) 측으로 끌어 당겨지게 되는데, 이때 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 N극과 완충/반발부재2(124)의 N극에 대해 척력 작용하여 상기 자기회로(110)가 더 이상 하방으로 진행하는 것을 저항하면서 완충시키게 된다. 즉, 상기 코일1,2(121)(122)가 각각 S극-N극, S극-N극인 상태가 되면, 상기 S극-N극으로 착자된 자기회로(110)는 코일1(121)과 코일2(122)의 중간 부분에 형성되는 N극과 S극으로 끌어 당겨짐과 동시에, 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 S극과 완충/반발부재1(123)의 S극에 의해 밀려지게 되어 진동력이 증대되며, 이때, 증대된 진동력에 의해 자기회로(110)가 진동범위를 넘어 진행하려는 것을 코일2(122)의 N극과 완충/반발부재2(124)의 N극이 자기회로(110)의 N극과 반발하면서 저항하여 완충 저지시키게 된다.
이때, 첨부 도면 도 34의 b)에 도시된 바와 같이, 외부로부터 인가되는 신호가 교번하여, 상기 코일1,2(121)(122)의 양단이 각각 N극-S극, N극-S극인 상태가 되면, S극-N극으로 착자된 상기 자기회로(110)의 S극이 코일1(121)의 N극과 인력 작용하고 상기 자기회로(110)의 N극이 코일1(121)의 S극과 인력 작용하여 상기 코일1(121) 측으로 끌어 당겨지게 되는데(도면에서 상방으로 끌어 당겨짐), 이와 함께 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 N극과 완충/반발부재2(124)의 N극과 척력 작용하여 상기 자기회로(110)를 밀어내게 되며, 이때, 증대된 진동력에 의해 자기회로(110)가 진동범위를 넘어 진행하려는 것을 완충/반발부재1(123)의 S극이 자기회로(110)의 S극과 반발하면서 저항하여 완충 저지시키게 된다. 즉, 상기 코일1,2(121)(122)가 각각 N극-S극, N극-S극인 상태가 되면, 상기 S극-N극으로 착자된 자기회로(110)는 N극과 S극을 띠고 있는 코일1(121)에 의해 끌어 당겨짐과 동시에, 상기 자기회로(110)의 N극이 코일2(122)의 N극에 의해 밀려지게 되어 진동력이 증대되며, 이때, 증대된 진동력에 의해 자기회로(110)가 진동 범위를 넘어 진행하는 것을 완충/반발부재1(123)의 S극이 자기회로(110)의 S극과 반반하면서 저항하여 완충 저지시키게 된다.
끝으로, 본 발명의 실시예14는 첨부 도면 도 35에 도시된 바와 같이, 감각신호출력장치(100) 전체가 원형으로 이루어지고, 상기 탄발체(170)는 원형의 외곽 테두리(171) 및 중앙면(172) 사이에 간격을 두고 탄발암(173)이 형성된 것으로, 상기 탄발암(173)의 양단 중 일측 단은 외곽테두리(171)에 연결되고, 타측 단은 중앙면(172)에 연결되어지되, 연결부위가 상호 어긋난 위치에 존재하면서 호(곡선) 형태로 연장된 것일 수 있다.
부호의 설명:
100 : 감각신호력장치 101 : 케이스
110 : 자기회로 111 : 마그네트
112 : 탑플레이트 113 : 요크
114 : 스페이서1 120 : 코일
170 : 탄발체 180 : 출력전달체
181 : 스페이서2 F : 고정수단
VP1,VP2 : 제1,2진동포인트 SL1,Sl2 : 제1,2탄발지지경로

Claims (26)

  1. 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키는 감각신호출력장치(100)에 있어서, 양측 단과 중간 부분에 고도 차이를 가지며 케이스(101)의 개방부를 최단 경로로 횡단하면서, 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)를 입체적으로 탄발 지지하는 탄발체(170)를 포함하는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  2. 청구항1에 있어서,
    상기 탄발체(170)는 원형 또는 정사각형 또는 타원형 또는 직사각형으로 된 외곽 테두리의 일측에서 타측으로 횡단하는 직선의 탄발암으로서, 상기 탄발암은 양측 외곽 테두리 부분이 상향 절곡되어 경사지게 연장되고, 경사지게 연장된 양단이 중간 부분을 향해 수평방향으로 절곡되어 수평을 유지하는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  3. 청구항2에 있어서,
    상기 외곽 테두리 부분의 상향 절곡되는 부분이 제1진동포인트(VP1)이고, 수평방향으로 절곡되는 부분은 제2진동포인트(VP2)로서, 상기 진동포인트들은 진동이 시작되는 기준점이 되며, 상기 양측 방향의 상향 경사진 구간은 제1탄발지지경로(SL1)이고, 중간 부분의 수평구간은 제2탄발지지경로(SL2)로서, 탄발지지경로들은 실질적으로 진동이 일어나면서 탄발하는 구간인 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  4. 청구항1에 있어서,
    상기 자기회로(110)는 원형 또는 타원형의 링 타입 또는 중앙에 공간이 형성되도록 양분된 블록형으로 이루어지면서 자력을 발생시키는 마그네트(111); 상기 마그네트(111)의 일측 면에 적층되어 마그네트의 자력을 집중시키는 탑플레이트(112); 상기 마그네트(111)가 안착 고정되는 면을 제공함과 동시에 자력선이 통과하는 경로를 제공하면서, 마그네트(111)와 탑플레이트(112)의 내주면 방향 공간 또는 중앙 부분의 공간에 코일(120)이 위치하는 공극을 갖도록 돌출부가 형성된 요크(113); 를 포함하여서 된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  5. 청구항4에 있어서,
    상기 자기회로(110)의 마그네트(111)는 요크(113)와 접착을 통해 고정되고, 요크(113) 중앙은 고정수단(F)이 관통하여 탄발체(170) 및 출력전달체(180)와 결합이 이루어지되, 요크(113)와 탄발체(170) 사이와 탄발체(170)와 출력전달체(180) 사이에는 각각 진동시 간섭을 방지하는 스페이서1(114)과 스페이서2(181)가 마련된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  6. 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키는 감각신호출력장치(100)에 있어서, 양측 단과 중간 부분에 고도 차이를 가지며 케이스(101)의 개방부 중 장축 방향을 최단 경로로 횡단하면서, 간격을 두고 위치하는 한 쌍의 자기회로(110) 또는 상기 한 쌍의 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)를 입체적으로 탄발 지지하는 탄발체(170)를 포함하는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  7. 청구항6에 있어서,
    상기 탄발체(170)는 장축과 단축을 갖는 타원형 또는 직사각형으로 된 외곽 테두리의 일측에서 타측으로 횡단하는 직선의 탄발암으로서, 상기 탄발암은 양측 외곽 테두리 부분이 상향 절곡되어 경사지게 연장되고, 경사지게 연장된 양단이 중간 부분을 향해 수평방향으로 절곡되어 수평을 유지하는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  8. 청구항6에 있어서,
    상기 자기회로(110)는 원형 또는 타원형의 링 타입이 간격을 두고 한 쌍 또는 양측에 각각 공간이 형성되도록 3분할 된 블록형으로 이루어지면서 자력을 발생시키는 마그네트(111); 상기 마그네트(111)의 일측 면에 적층되어 마그네트의 자력을 집중시키는 탑플레이트(112); 상기 마그네트(111)가 안착 고정되는 면을 제공함과 동시에, 자력선이 통과하는 경로를 제공하면서 상기 마그네트(111)와 탑플레이트(112)의 내주면 방향의 공간 또는 상기 양측에 형성되는 공간에 코일(120)이 위치하는 공극을 갖도록 돌출부가 형성된 요크(113)를 포함하는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  9. 청구항2 또는 청구항7에 있어서,
    상기 탄발체(170) 중 수평을 유지하는 중간 부분의 면에 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)가 서로 반대 방향에 고정된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  10. 자기회로(110)가 코일(120)로 인가되는 교류 신호의 방향에 따라 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키는 감각신호출력장치(100)에 있어서, 타원 또는 직사각형상의 외곽 테두리의 중간 부분 또는 길이 방향을 따라 간격을 두고 양측에 외곽 테두리와 고도 차이를 보이며 상기 자기회로(110) 또는 상기 자기회로(110) 및 출력을 외부 또는 신체로 전달하는 출력전달체(180)를 고정시키는 고정면(171)이 마련되고, 상기 고정면(171)의 일측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 일측에 연결되고, 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 타측에 연결되어서 이루어진 탄발체(170)를 포함하는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  11. 청구항10에 있어서,
    상기 한 쌍의 고정면(171)은 마주하는 일측이 직선 경로의 탄발체로 연결되고, 일측 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 일측에 연결되고, 타측 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 타측에 연결되어서 이루어진 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  12. 청구항10에 있어서,
    상기 고정면(171)의 일측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 일측에 연결되고, 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축 중 타측에 연결되어서 이루어지고, 이러한 고정면(171)이 간격을 두고 한 쌍이 마련되어서 이루어진 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  13. 청구항10에 있어서,
    상기 간격을 두고 마련되는 한 쌍의 고정면(171)은 마주하는 일측이 직선 경로의 탄발체로 연결되고, 일측 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축에 각각 대칭 연결되고, 타측 고정면(171)의 타측 역시 외곽 테두리의 마주하는 장축에 각각 대칭 연결 되어서 이루어진 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  14. 청구항10에 있어서,
    상기 고정면(171)의 일측은 외곽 테두리의 마주하는 장축에 각각 대칭 연결되고, 고정면(171)의 타측은 외곽 테두리의 마주하는 장축에 각각 대칭 연결되어서 이루어지고, 이러한 고정면(171)이 간격을 두고 한 쌍이 마련되어서 이루어진 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  15. 청구항1 또는 청구항6 또는 청구항10에 있어서,
    원형 또는 타원형 마그네트1(111') 및 마그네트1(111')의 외곽에 간격을 두고 형성되는 링형 또는 블록형 마그네트2(111")로 이루어진 마그네트(111)과, 상기 마그네트1(111')과 마그네트2(111")의 일측 면에 적층되는 탑플레이트1,2(112')(112")로 이루어진 탑플레이트(112) 및 상기 마그네트(111)가 안착되는 면을 제공하는 요크(113)를 포함하는 자기회로(110); 상기 마그네트1(111')과 마그네트2(111") 사이의 간격에 위치하는 코일(120); 를 포함하되, 상기 마그네트2(111") 양측을 관통하는 고정수단(F)에 의해 자기회로(110)가 탄발체(170)에 고정되는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  16. 청구항1 또는 청구항6 또는 청구항10에 있어서,
    자기회로(110) 한 쌍이 단일의 탄발체(170)에 의해 간격을 두고 탄발 지지되고, 상기 탄발체(170)의 중간 부분은 지지부재(S)에 의해 케이스(101)에 지지 고정되고, 상기 코일(120)은 상기 각 자기회로(110)와 요크(113)의 돌출부가 형성하는 공극에 각각 위치하며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향의 면에는 일측 자기회로(110)와 타측 자기회로(110)를 관통하는 고정수단(F)에 의해 관통 고정되는 출력전달체(180)가 마련된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  17. 청구항1 또는 청구항6 또는 청구항10에 있어서,
    마그네트(111) 일측 면에 탑플레이트(112)가 적층되고, 타측 면에 요크(113)가 적층되어서 자기회로(110)가 이루어지고, 상기 자기회로(110) 한 쌍이 단일의 탄발체(170)에 의해 간격을 두고 탄발 지지되고, 상기 탄발체(170)의 중간 부분은 지지부재(S)에 의해 케이스(101)에 지지 고정되고, 상기 코일(120)은 상기 각 자기회로(110)의 외주면 방향에 위치하며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향의 면에는 일측 자기회로(110)와 타측 자기회로(110)를 관통하는 고정수단(F)에 의해 관통 고정되는 출력전달체(180)가 마련된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  18. 청구항1 또는 청구항6 또는 청구항10에 있어서,
    하나의 요크(113)의 일측 면에 마그네트(111)와 탑플레이트(112) 적층체로 이루어진 자기회로(110)가 간격을 두고 한 쌍이 마련되고, 각 자기회로(110) 외주면 방향에 간격을 두고 코일(120)이 위치하되, 상기 각 자기회로(110)는 고정수단(F)에 의해 탄발체(170)에 관통 고정되며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향의 면에는 출력전달체(180)가 고정된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  19. 청구항1 또는 청구항6 또는 청구항10에 있어서,
    하나의 요크(113)의 일측 면에 마그네트(111)와 탑플레이트(112) 적층체가 마련되어서 자기회로(110)가 구성되고, 상기 자기회로(110) 외주면 방향에 코일(120)이 위치하되, 상기 자기회로(110)는 간격을 두고 관통하는 한 쌍의 고정수단(F)에 의해 탄발체(170)에 고정되며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향의 면에는 출력전달체(180)가 고정된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  20. 청구항1 또는 청구항6 또는 청구항10에 있어서,
    마그네트(111)로만 이루어진 자기회로(110)가 간격을 두고 한 쌍이 마련되고, 각 자기회로(110) 외주면 방향에 간격을 두고 코일(120)이 위치하되, 상기 각 자기회로(110)는 고정수단(F)에 의해 탄발체(170)에 관통 고정되며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향의 면에는 출력전달체(180)가 고정되고, 상기 코일(120)은 자기회로(110)의 진동방향으로 코일1(121)과 코일2(122)가 접한 상태 또는 간격을 둔 상태로 배치되어지되, 상기 코일1,2(121,122)의 극성은 각각 N극-S극 상태 즉, N극-S극-N극-S극 상태에서 각각 S극-N극 상태 즉, S극-N극-S극-N극 상태를 교번하고, 마그네트(111)는 S극-N극으로 착자된 상태인 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  21. 청구항1 또는 청구항6 또는 청구항10에 있어서,
    마그네트(111)로만 자기회로(110)가 이루어지고, 상기 자기회로(110) 외주면 방향에 간격을 두고 코일(120)이 위치하되, 상기 자기회로(110)의 양측 부분은 고정수단(F)에 의해 탄발체(170)에 각각 관통 고정되며, 상기 탄발체(170)의 외측 방향의 면에는 출력전달체(180)가 고정되고, 상기 코일(120)은 자기회로(110)의 진동방향으로 코일1(121)과 코일2(122)가 접한 상태 또는 간격을 둔 상태로 배치되어지되, 상기 코일1,2(121,122)의 극성은 각각 N극-S극 상태 즉, N극-S극-N극-S극 상태에서 각각 S극-N극 상태 즉, S극-N극-S극-N극 상태를 교번하고, 마그네트(111)는 S극-N극으로 착자된 상태인 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  22. 청구항1에 있어서,
    진동 경로를 따라 배치되는 한 쌍의 코일(120)로 인가되는 교번 신호의 방향에 따라 마그네트로만 이루어진 단일의 자기회로(110)가 탄발체(170)의 지지하에 케이스(101) 상에서 진동하면서 음향 또는 진동을 발생시키되, 상기 코일(120)은 자기회로(110)가 진행하는 방향에서는 완충력을 제공하고, 진행하는 반대방향에서는 반발력을 배가시키는 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  23. 청구항6 또는 청구항10 또는 청구항22에 있어서,
    상기 코일(120)은 양단이 N극과 S극에서 S극과 N극으로 교번하는 코일1,2(121)(122)가 접한 상태 또는 간격을 두고 자기회로(110)의 진동 경로를 따라 배치된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  24. 청구항6 또는 청구항10 또는 청구항22에 있어서,
    상기 코일(120)은 양단이 N극과 S극에서 S극과 N극으로 교번하는 코일1,2(121)(122)가 접한 상태 또는 간격을 두고 자기회로(110)의 진동 경로를 따라 배치되고, 상기 코일1(121) 측에 다른 마그네트인 완충/반발부재1(123)이 접한 상태 또는 간격을 두고 더 배치된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  25. 청구항6 또는 청구항10 또는 청구항22에 있어서,
    상기 코일(120)은 양단이 N극과 S극에서 S극과 N극으로 교번하는 코일1,2(121)(122)가 접한 상태 또는 간격을 두고 자기회로(110)의 진동 경로를 따라 배치되고, 상기 코일1(121) 측에 다른 마그네트인 완충/반발부재1(123)이 접한 상태 또는 간격을 두고 더 배치되고, 상기 코일2(122) 측에 다른 마그네트인 완충/반발부재2(124)가 접한 상태 또는 간격을 두고 더 배치된 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
  26. 청구항22에 있어서,
    상기 탄발체(170)는 원형의 외곽 테두리(171) 및 중앙면(172) 사이에 간격을 두고 탄발암(173)이 형성된 것으로, 상기 탄발암(173)의 양단 중 일측 단은 외곽테두리(171)에 연결되고, 타측 단은 중앙면(172)에 연결되어지되, 연결부위가 상호 어긋난 위치에 존재하면서 호 형태로 연장된 것 것을 특징으로 하는 감각신호출력장치.
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10129619B2 (en) * 2015-09-15 2018-11-13 Goertek Inc. Receiver
CN109070138B (zh) * 2016-04-19 2021-02-09 日本电信电话株式会社 模拟力觉发生装置
JP7154379B2 (ja) * 2019-03-12 2022-10-17 アルプスアルパイン株式会社 電磁駆動装置及び操作装置
KR102379533B1 (ko) * 2019-12-30 2022-03-29 주식회사 엑추워드 듀얼 진동 장치
CN216362356U (zh) * 2021-11-10 2022-04-22 瑞声光电科技(常州)有限公司 多功能发声器件

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080048377A (ko) * 2006-11-28 2008-06-02 아이필유(주) 진동형 마이크로스피커
KR100842093B1 (ko) * 2007-03-14 2008-06-30 주식회사 예일전자 감각 신호 출력 장치
KR100850487B1 (ko) * 2007-01-26 2008-08-12 지디텍 주식회사 피부 전도 스피커
KR20120127152A (ko) * 2011-05-13 2012-11-21 주식회사 비에스이 Tv용 슬림형 스피커
JP2014104463A (ja) * 2012-11-29 2014-06-09 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 圧電振動モジュール

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09117721A (ja) * 1994-09-28 1997-05-06 Seiko Instr Inc 振動モジュール
JP2003154315A (ja) * 2001-11-22 2003-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 振動リニアアクチュエータ
KR100549880B1 (ko) * 2003-07-05 2006-02-06 엘지이노텍 주식회사 진동장치 구조
WO2009034627A1 (ja) * 2007-09-12 2009-03-19 Pioneer Corporation スピーカ用磁気回路、スピーカ装置及びスピーカ用磁気回路の製造方法
KR100824436B1 (ko) * 2007-12-26 2008-04-23 주식회사 예일전자 전자음향변환기의 진동판 및 그 진동판을 갖는전자음향변환기
KR100878249B1 (ko) * 2008-05-01 2009-01-12 주식회사 예일전자 감각신호출력장치
KR100894656B1 (ko) 2008-05-01 2009-04-24 주식회사 예일전자 감각신호출력장치
KR101047451B1 (ko) 2008-11-11 2011-07-07 주식회사 예일전자 코인형 선형모터
KR101094651B1 (ko) 2010-06-16 2011-12-20 주식회사 예일전자 감각신호출력장치
KR20130001431A (ko) 2011-06-27 2013-01-04 주식회사 예일전자 감각신호출력장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080048377A (ko) * 2006-11-28 2008-06-02 아이필유(주) 진동형 마이크로스피커
KR100850487B1 (ko) * 2007-01-26 2008-08-12 지디텍 주식회사 피부 전도 스피커
KR100842093B1 (ko) * 2007-03-14 2008-06-30 주식회사 예일전자 감각 신호 출력 장치
KR20120127152A (ko) * 2011-05-13 2012-11-21 주식회사 비에스이 Tv용 슬림형 스피커
JP2014104463A (ja) * 2012-11-29 2014-06-09 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 圧電振動モジュール

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