[发明专利]超能声传导器无效
申请号: | 201010172147.0 | 申请日: | 2010-05-14 |
公开(公告)号: | CN102244831A | 公开(公告)日: | 2011-11-16 |
发明(设计)人: | 曾勇 | 申请(专利权)人: | 曾勇 |
主分类号: | H04R15/00 | 分类号: | H04R15/00;H04R1/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310012 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超能 传导 | ||
技术领域
本发明涉及音响设备领域中的传声器和平板扬声器技术,它是在超磁致伸缩音频换能器的基础上,开发出的在办公、商业、学习、娱乐等众多场所均可灵活运用的超能声传导高科技新产品。
背景技术
超能声传导器是附着在桌子、柜子、家具、及建筑等物体上的一种声振换能传导器,其声音传导几乎可穿透任何刚性物体在各种空间中传送声音。这种利用固体传声的音响模式打破了传统动圈式音响模式的频响范围窄、指向性尖锐和瞬态失真等制约扬声器进一步发展的技术瓶颈,创新出了新颖的固体声传导扬声器,成为扬声器技术领域的重大突破。固体声传导扬声器的发展是与平板扬声器换能技术的发展息息相关。最早是英国Verity公司的NKT平板扬声器,它采用的是电磁式换能器,而NCT公司采用的是压电陶瓷换能器,扬声器重量轻,音响频带较宽,音质高,声音无指向,传声系统不需要音箱,开创了当代市场上超薄型平板扬声器商品的先河,这也为声传导器的发展开拓了创新的模式。
当今以稀土超磁致伸缩合金作为音频换能材料,在平板扬声器上的应用是扬声器制作技术的一大突破,更好地弥补了传统扬声器的弊端。利用我们多年来自主研发的稀土超磁致伸缩合金及其应用的实践说明,这种换能材料的杰出特性在平板扬声器和声传导器产品中的应用具有独特的优势。相对于压电陶瓷为驱动元件的平板扬声器来说,用稀土超磁致伸缩合金制作的换能材料在音频电流磁场的作用下,其磁致伸缩输出量超过压电陶瓷场致伸缩量5倍以上,能量密度大,对磁场的响应速度极快,达微秒级,且不存在压电陶瓷易失极老化和高电压击穿现象。而电磁式平板扬声器则易产生非线性失真,频率特性较差,且功率小。相比之下更显示出了大磁致伸缩平板扬声器的突出特性。它具有输出能量大,响应速度快,频带宽,保真度好,特别是超磁致伸缩换能材料的输出力大,可直接带动很大面积的刚性物体无指向振动发声。因此,利用超磁致伸缩换能材料研发的在各种场所使用的“超能声传导器”新产品,其结构简单紧凑,体积轻薄小巧,且具有杰出的音响效果,几乎可借助任何刚性物体在各种空间中实施高保真信号的无屏障传输。使其达到全方位的听音效果,扩展了超能声传导器在办公、商业、学习、娱乐等众多场所的灵活应用。
发明内容
本发明是利用超磁致伸缩合金为换能材料,开发出的在各种场所使用的“超能声传导器”新产品,其结构特征如图1所示,是由底盖(7)、机体(9)控制面板(11)组成,机体(9)上设有接口(10),控制面板(11)上根据需要可设置各种方式及用途的控制系统,稀土超磁致换能材料设置在机体(9)内的导磁体(8)中,通过底盖(7)输出音频振荡。根据不同场所的需要,利用胶粘、吸盘、卡子或螺纹等方式将超能声传导器附着在各种场所的合适物体上谐振发声,消除了之前在各种场所的语音交流不清晰、不流畅的现象。
本发明的技术效果:是利用各种场所原有的刚性物体做为发音介质——例如银行营业窗口的玻璃就可直接作为超能声传导器的发音介质,通过固体传导发音就如同一个具有大面积发音的平面扬声器,形成360度无指向的发音模式,具有频带宽、高保真、立体声和超强音量的杰出特性,从而使窗口内外都可达到同等清晰的收听效果,窗口内的交流就如同在没有玻璃屏障的状态下近距离的面对面交流一样,消除了窗口内外语音交流不清晰、不流畅的现象。由于超能声传导器的小型化及其内置微型MIC一体化优良组合,致使其结构紧凑,体积小巧、精致,安装、使用方便,这从根本上改善了现用纸盆扬声器存在的多个扬声器与扬声器之间的连线交叉、占位分散的不便不雅之处。经过大量的试验证明本专利所述的各类超能声传导器,其传声与扬声功能为一体化组合,结构简单紧凑,体积小巧。稀土超磁致换能材料功率大,能量高,可带动很大面积的刚性物体无指向共振发声,把它使用在商业、金融、交通、办公、学习、及户外媒体等众多场所就如同有了超大型的平面扬声器,且声音无滞后性,360度全方位发音,响应频带宽,保真度高,无论在发音介质的任何方位均可享受到非常清晰、柔和的声音效果,从根本上解决了人们在嘈杂、有屏障及范围较大等场所交流时出现的语音不清晰、不流畅和传声不便的不良状况,因此超能声传导器给各种场所带来的方便、灵活、适用便充分体现出了更新换代后的杰出效果。
附图说明
图1是本发明的立体的外观结构示意图。
图2是图1的A-A截面剖视图
图3是吸附式超能声传导器。
图4是机械固定式超能声传导器。
本发明的核心是优化超能声传导器的结构设计。即:
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