[發明專利]發聲裝置有效
| 申請號: | 200910170294.1 | 申請日: | 2009-09-11 |
| 公開(公告)號: | CN102026079A | 公開(公告)日: | 2011-04-20 |
| 發明(設計)人: | 劉亮 | 申請(專利權)人: | 北京富納特創新科技有限公司 |
| 主分類號: | H04R23/00 | 分類號: | H04R23/00 |
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| 地址: | 100084 北京市海*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 發聲 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及一種發聲裝置,尤其涉及一種基于熱聲原理的發聲裝置。
背景技術
早在二十世紀初,H.D.Arnold等人提出了一種基于熱聲效應的熱致發聲器,請參見文獻“The?thermophone?as?a?precision?source?of?sound”,H.D.Arnold,I.B.Crandall,Phys.Rev.10,22-38(1917)及“On?Some?Thermal?Effects?of?Electric?Currents”,William?Henry?Preece,Proceedings?of?the?Royal?Society?of?London,Vol.30,pp408-411(1879-1881)。該熱致發聲器通過向一導體中通入交流電來實現發聲。該導體須具有較小的熱容,較薄的厚度,且可將其內部產生的熱量迅速傳導給周圍氣體介質的特點。當交流電通過導體時,隨交流電電流強度的變化,導體可迅速升降溫,并和周圍氣體介質迅速發生熱交換,周圍氣體介質分子運動,氣體介質密度亦隨之發生變化,進而發出聲波。現有技術中,最有效的導體為金屬。
H.D.Arnold和I.B.Crandall在文獻“The?thermophone?as?a?precision?source?of?sound”,Phys.Rev.10,pp22-38(1917)中介紹了一種簡單的熱致發聲器,其采用一鉑片作發聲元件,該鉑片的厚度為0.7微米。請參見圖1,該發聲元件102通過一夾具104固定。所述發聲元件102及夾具104設置在一基體108表面。一電流引線106與所述發聲元件102電連接,用于向所述發聲元件102輸入電信號。由于發聲元件102的發聲頻率與其單位面積熱容密切相關。單位面積熱容大,則發聲頻率范圍窄,強度低;單位面積熱容小,則發聲頻率范圍寬,強度高。欲獲得具有較寬發聲頻率范圍及較高強度的聲波,則要求發聲元件102的單位面積熱容愈小愈好。而具有較小熱容的金屬鉑片,受材料本身的限制,其厚度最小只能達0.7微米,而0.7微米厚的鉑片的單位面積熱容為2×10-4焦耳每平方厘米開爾文。受材料單位面積熱容的限制,采用該鉑片作發聲元件102的發聲器的發聲頻率最高僅可達4千赫茲且發聲強度較低。因此,利用熱聲效應的上述熱發聲器無法滿足日常應用。
發明內容
有鑒于此,確有必要提供一種發聲裝置,該發聲裝置的頻率范圍較寬,發聲強度較高且發聲效果較好。
一種發聲裝置,其包括:一發聲模組,該發聲模組包括至少一第一電極,至少一第二電極以及一熱發聲膜,該第一電極和第二電極相互間隔地與該熱發聲膜電連接,其中,所述熱發聲膜包括一碳納米管結構,所述發聲裝置進一步包括一第一保護結構、一第二保護結構及一紅外反射膜,所述熱發聲膜設置在該第一保護結構和第二保護結構之間,所述紅外反射膜設置在第一保護結構表面。
一種發聲裝置,其包括:至少一第一電極,至少一第二電極以及一熱發聲膜,該第一電極和第二電極相互間隔地與該熱發聲膜電連接,其中,所述熱發聲膜包括一碳納米管結構,所述發聲裝置進一步包括一紅外反射膜及一紅外透射膜,所述熱發聲膜設置在該紅外反射膜及紅外透射膜之間。
與現有技術相比較,本發明提供的發聲裝置采用碳納米管結構作熱發聲膜,該碳納米管結構具有較小的單位面積熱容,所述發聲裝置的發聲頻率范圍較寬,發聲強度較高且發聲效果較好。
附圖說明
圖1是現有技術中采用碳納米管膜作熱發聲膜的發聲裝置的結構示意圖。
圖2是本發明第一實施例提供的發聲裝置的立體分解結構示意圖。
圖3是本發明第一實施例用作熱發聲膜的碳納米管拉膜的掃描電鏡照片。
圖4是本發明第一實施例采用多個電極的發聲模組的結構示意圖。
圖5是本發明第二實施例提供的發聲裝置的立體分解結構示意圖。
圖6是本發明第三實施例提供的發聲裝置的立體分解結構示意圖。
具體實施方式
以下將結合附圖詳細說明本發明實施例的發聲裝置。
請參閱圖2,本發明第一實施例提供一種發聲裝置10,該發聲裝置10包括一發聲模組110,一第一保護結構120、一第二保護結構130及一紅外反射膜140。所述第一保護結構120和第二保護結構130分別設置在所述發聲模組110的兩側。所述紅外反射膜140設置在所述第一保護結構120表面。
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