[發明專利]具有減小尺寸的高效微型電聲換能器有效
| 申請號: | 200810178576.1 | 申請日: | 2008-06-20 |
| 公開(公告)號: | CN101415136A | 公開(公告)日: | 2009-04-22 |
| 發明(設計)人: | K·澤倫森;A·澤倫森;M·K·安德森 | 申請(專利權)人: | 桑尼奧霍森斯公司 |
| 主分類號: | H04R9/02 | 分類號: | H04R9/02 |
| 代理公司: | 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 | 代理人: | 范 莉 |
| 地址: | 丹麥*** | 國省代碼: | 丹麥;DK |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 具有 減小 尺寸 高效 微型 電聲 換能器 | ||
技術領域
本發明涉及一種具有減小尺寸的微型電聲換能器。具體地,本發明涉及一 種微型電聲換能器,這種微型電聲換能器包括非對稱磁路,其中僅有兩個相對 的氣隙布置在產生磁通量的磁體(諸如永磁體)之間。
背景技術
未來的移動電話期望是比今天的移動電話更加小型并且仍然能夠產生較高 的聲壓級。因此,用于移動電話的擴音器設計沿著較小的尺寸、較強的處理能 力和較高的最大聲壓能力等方向推進,以滿足上述需求。同時,用于手持設備 的微型換能器處于從市場需求到較極端的形狀因素(form?factors)的持續壓力 下。因此,在微型擴音器或揚聲器中像熱和聲學通風問題變得越來越關鍵。
現有技術的微型換能器可實現的最小寬度主要由外部磁體和振動膜懸掛裝 置的尺寸給出。因而,如果要減小微型換能器的寬度,則必須減小外部磁體和 振動膜懸掛裝置的尺寸。另一個方案可以是省略外部磁體。但是,如果沒有外 部磁體,換能器的電動機的效能顯著削弱。另外,音圈的尺寸也顯著地減小, 結果存在熱問題。
本發明的一個目的是提供一種具有減小的尺寸、同時保持聲學性能的微型 換能器。
根據本發明的微型換能器的優點是:在提供很小的換能器寬度的同時,提 供強勁的電動機和具有增大周長的可動線圈,從而提供最理想的熱狀態。
發明內容
在第一方面,上述目的通過提供一種微型電聲換能器來實現,所述微型電 聲換能器包括:磁路、振動膜和操作地連接到振動膜的音圈,其中磁路包括分 別適于接納第一和第二音圈部件的第一和第二氣隙部分,其中作用在第一音圈 部件上的磁通量由內部磁性裝置和第一外部磁性裝置聯合(in?combination)提 供,而作用在第二音圈部件上的磁通量基本上僅僅由所述內部磁性裝置提供。
如本文所使用的,“作用在......上”用于指內部磁性裝置和第一外部磁性裝 置提供的磁通量與相應的音圈部件在空間上疊置。另外如本文所使用的,“操作 地連接”用于指音圈可以直接地附連到振動膜上,或者經由直接地附連到振動膜 上的另一個元件而附連到振動膜上。
因此,根據本發明第一方面的微型換能器的特征是:磁路是不對稱的,這 是因為第一和第二氣隙內的磁通量以很不同的方式產生。根據本發明的第一方 面,第一氣隙內的磁通量可以由兩個磁性裝置(例如兩個永磁體)聯合產生。 這兩個磁體可以是公共內部磁體聯合第一外部磁體。與此相反,第二氣隙內的 磁通量可以主要僅僅由單個磁體產生,所述單個磁體優選地是公共內部磁體。 這樣,可以省略沿著第二氣隙的外部磁體,從而可以減小微型換能器在第二氣 隙方向的垂直方向上的寬度。不管磁路的非對稱性質,第一和第二氣隙內的磁 通量密度優選在強度上基本相等。
如本文所使用的,術語“內部”和“外部”涉及磁性裝置相對于給定氣隙的定 位。因此,內部磁性裝置在朝向微型換能器中心的方向上定位,即在給定氣隙 的中央側。可選地,內部磁性裝置可以與微型換能器的中心點相疊合。與此相 反,外部磁性裝置定位在給定氣隙的相對側上。術語“內部”和“外部”的定義同 樣適用于本發明接下來的各個方面(第二到第六方面)。
此外,根據本發明第一方面的微型換能器的磁路可以進一步包括分別適于 接納第三和第四音圈部件的第三和第四氣隙部分,其中作用在第三音圈部件上 的磁通量由所述內部磁性裝置和第二外部磁性裝置聯合提供,而作用在第四音 圈部件上的磁通量基本上僅僅由所述內部磁性裝置提供。
因此,根據本發明的第一方面,第三氣隙內的磁通量可以由兩個磁性裝置 (例如兩個永磁體)聯合產生。這兩個磁體可以是公共內部磁體聯合第二外部磁 體。與此相反,第四氣隙內的磁通量可以主要僅僅由單個磁體產生,所述單個 磁體優選地是公共內部磁體。如上所述,這意味著可以省略沿著第四氣隙的外 部磁體,從而可以減小微型換能器的寬度。
優選地,第一和第三氣隙部分是以基本平行的方式布置的基本呈線性形狀 的氣隙部分。類似地,第二和第四氣隙部分優選地是以基本平行的方式布置的 基本呈線性形狀的氣隙部分。因此,四個氣隙部分優選形成矩形形狀。
每個氣隙可以具有在0.5-0.8mm范圍內的寬度,例如大約為0.6mm的寬度。 在氣隙內的平均磁通量密度可以在03-1.5T的范圍內,例如在0.5-1T的范圍內, 或者在任何其它子集范圍內。
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