[发明专利]耳机有效
申请号: | 201210471133.8 | 申请日: | 2012-11-20 |
公开(公告)号: | CN103841480A | 公开(公告)日: | 2014-06-04 |
发明(设计)人: | 魏洋;范守善 | 申请(专利权)人: | 清华大学;鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
主分类号: | H04R1/10 | 分类号: | H04R1/10;H04R23/00 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 耳机 | ||
技术领域
本发明涉及一种耳机,尤其涉及一种基于热致发声的耳机。
背景技术
发声装置一般由信号输入装置和发声元件组成,通过信号输入装置输入信号到该发声元件,进而发出声音。耳机为发声装置中的一种,其为基于热声效应的一种发声装置,该耳机通过向一导体中通入交流电来实现发声。该导体具有较小的热容(Heat capacity),较薄的厚度,且可将其内部产生的热量迅速传导给周围气体介质的特点。当交流电通过导体时,随交流电电流强度的变化,导体迅速升降温,而和周围气体介质迅速发生热交换,促使周围气体介质分子运动,气体介质密度随之发生变化,进而发出声波。
2008年10月29日,范守善等人公开了一种热致发声装置,请参见文献“Flexible, Stretchable, Transparent Carbon Nanotube Thin Film Loudspeakers”,ShouShan Fan, et al., Nano Letters, Vol.8 (12), 4539-4545 (2008)。该热致发声装置采用碳纳米管膜作为一热致发声元件,该碳纳米管膜通过热致发声原理进行发声。
然而,所述作为热致发声元件的碳纳米管膜的厚度为纳米级,容易破损且不易加工,并且传统的电磁式耳机,由于声场靠输入的音频信号调节,难以实现较好的立体声的效果。
发明内容
有鉴于此,确有必要提供一种易加工且实现良好的立体声效果的耳机。
一种耳机,包括:一壳体,该壳体具有一收容空间,所述耳机进一步包括多个热致发声器单元设置于所述壳体的收容空间内,所述热致发声器单元进一步包括:一基底,该基底具有相对的一第一表面和一第二表面;多个相互平行且间隔设置的凹部设置于所述基底的第一表面;至少一第一电极与至少一第二电极间隔设置,相邻的第一电极与第二电极之间具有至少一凹部;一热致发声元件设置于基底所述第一表面且与所述至少一第一电极与至少一第二电极电连接,所述热致发声元件在所述多个凹部位置悬空设置。
与现有技术相比较,本发明所述耳机具有以下优点:第一,所述耳机包括多个热致发声器单元,通过对不同的热致发声器单元输入不同的音源,或者将多个热致发声器单元呈前后式、交错式等三维排列,进而实现立体发声效果;第二,每一热致发声器单元中所述基底的第一表面设置多个凹部以及相邻凹部之间形成的凸部,可有效支撑碳纳米管膜,保护碳纳米管膜能实现较好发声效果的同时不易破损。
附图说明
图1为本发明第一实施例提供的耳机的结构示意图。
图2为本发明第一实施例提供的耳机的多个热致发声器单元的立体图。
图3为图2所述耳机的热致发声器单元的剖面图。
图4为本发明耳机中碳纳米管膜的结构示意图。
图5为本发明耳机中非扭转的碳纳米管线的扫描电镜照片。
图6为本发明耳机中扭转的碳纳米管线的扫描电镜照片。
图7为本发明第一实施例的耳机中热致发声元件局部放大后的扫描电镜照片。
图8为本发明第二实施例提供的耳机的热致发声器单元的剖面图。
图9为本发明第三实施例提供的耳机的热致发声器单元的剖面图。
图10为本发明第四实施例提供的耳机的热致发声器单元的剖面图。
图11为本发明第五实施例提供的耳机的结构示意图。
主要元件符号说明
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