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[實用新型]一種可伸縮性耳機傳輸線有效

專利信息
申請號: 201720990119.7 申請日: 2017-08-09
公開(公告)號: CN207038204U 公開(公告)日: 2018-02-23
發明(設計)人: 彭俊輝;蔡凱凱;黃興強 申請(專利權)人: 湖州久鼎電子有限公司
主分類號: H01B7/00 分類號: H01B7/00;H01B7/17;H01B7/06;H01B1/02;H01B7/02
代理公司: 北京眾合誠成知識產權代理有限公司11246 代理人: 郭曉鳳,連圍
地址: 313000 浙江省湖州*** 國省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 伸縮性 耳機 傳輸線
【說明書】:

技術領域:

實用新型涉及線材領域,更具體的說是涉及一種可伸縮性耳機傳輸線。

背景技術:

從1979年,世界上第一臺隨身聽的誕生到現在,已經有38年的歷史。每當提到隨身聽,就不得不提到一個極其重要的相關部件——耳機。耳機(耳塞)作為我們享受隨身音樂的重要工具,已經成為生活中的一個不可缺少的朋友。耳塞式耳機是將發音部分直接塞入耳孔,這種耳機的最大特點就是體積小、便于攜帶,同時具有聲音品質較好,聲音互動性強的優點。但缺點是容易受到外界聲音干擾。頭戴式耳機具有結構封閉、表現力強的優點,再加上其時尚的外形,很受年輕人的喜愛。

預計從2017年開始,高保真頭戴式耳機將進入快速增長期,在未來3年內,僅電子消費類市場需求將達到5000萬臺/年,新的變革將給國內相關配套產業帶來巨大的機遇。

頭戴式耳機為了適應不同人的頭型尺寸,需要伸縮中間連接帶,另外麥克風在使用時也隨時會進行旋轉,所以對連接帶內部的專用傳輸線的伸縮性要求較高。如何在保證傳輸線性能且不增加線徑的情況下進一步提高傳輸線伸縮性是目前絕大部分耳麥線纜配套企業需要攻克的難題。

高級頭戴式無線耳機由于內部空間較少,線纜產品的導體已經減小到最小,因此如何在確保高保真的音質下提高產品頻繁伸縮時的使用壽命,是需要克服的問題。

實用新型內容:

本實用新型的目的是針對現有技術的不足之處,提供一種可伸縮性耳機傳輸線,通過研究符合耳麥專用數據傳輸線的傳輸原理、結構與生產工藝,確定新型高伸縮性耳麥專用傳輸線選材、結構設計與生產工藝方案,開發一款具有確保高保真的音質、高伸縮性能、柔軟性能強、抗電磁干擾、環保性能更好的線材,填補國內在該類線材技術方面空白,引領整個行業不斷改進,節能減排。

本實用新型的技術解決措施如下:

一種可伸縮性耳機傳輸線,包括外護套層和屏蔽層,外護套層包覆在屏蔽層的外部,所述屏蔽層內設有一支電源線、五支信號線、一支地線a和四支地線b,所述電源線位于屏蔽層中心,五支信號線、一支地線a和四支地線b布置在電源線與屏蔽層之間。

作為優選,所述電源線是由電源導體層和包覆在電源導體層外部的電源絕緣層組成,電源導體層是由19根高純度鍍錫無氧銅線a絞合而成,每根高純度鍍錫無氧銅絞線a的直徑為0.05±0.008mm,電源導體層的直徑為0.25mm;電源絕緣層材質為高溫氟塑料ETFE,電源絕緣層的厚度為0.1mm,電源絕緣層的直徑為0.45mm。

作為優選,所述信號線是由信號導體層和包覆在信號導體層外部的信號絕緣層組成,信號導體層是由7根高純度鍍錫無氧銅線b絞合而成,每根高純度鍍錫無氧銅絞線b的直徑為0.05±0.008mm,信號導體層的直徑為0.15mm;信號絕緣層材質為高溫氟塑料ETFE,信號絕緣層的厚度為0.08mm,信號絕緣層的直徑為0.31±0.02mm。

作為優選,所述地線a是由37根高純度無氧銅線c絞合而成,每根高純度無氧銅絞線c的直徑為0.048±0.008mm;所述地線a的直徑為0.364mm。

作為優選,所述地線b是由7根合金銅漆包線絞合而成,每根合金銅漆包線的直徑為0.05±0.008mm;所述地線b的直徑為0.2mm。

作為優選,所述屏蔽層是厚度為0.025mm的鋁塑復合帶,屏蔽層的直徑為1.2±0.05mm。

作為優選,所述外護套層是厚度為0.175mm的熱塑性聚胺酯彈性體塑料TPU,外護套層的直徑為1.55±0.05mm.

本實用新型的有益效果在于:

本實用新型本產品應用于高級頭戴式無線耳機內部的數字音頻信號及電源傳輸線,在有限的空間內集合了數字音頻信號及電源傳輸功能,且可制成可自由伸縮形,使得耳機產品外部沒有線材裸露,改善了耳機產品外觀。本實用新型通過對新型耳麥專用傳輸線的新型材質與分布結構開發和設計,全面發揮影音器材的性能,取得平衡完美的全音域傳輸特性。

本實用新型為了全面發揮影音器材的性能,強調從電源線開始,器材之間的連線,乃至于器材內部的配線都應采用專用導線。該結構極大提高了線材的韌性并在該理念的基礎上,本項目又運用"超平衡原理"(Hyper Balance,即模擬信號用平衡型導線傳輸,數字信號用非平衡型導線傳輸,在這一最佳搭配的基礎上,又將信號傳輸導體部分完全分離。對于傳輸微弱的模擬信號,其衰減可降至極低),以及"靜電容量均衡原理"(Evencap,即設法使高、中、低頻率的靜電容量值趨于一致,防止因低頻的靜電容量值上升而出現低頻衰減,從而取得平衡完美的全音域傳輸特性)。

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