[发明专利]一种利用液压传动放大振幅的发声方法和结构在审
申请号: | 202110463359.2 | 申请日: | 2021-04-28 |
公开(公告)号: | CN113179472A | 公开(公告)日: | 2021-07-27 |
发明(设计)人: | 张百良 | 申请(专利权)人: | 广州博良电子有限公司 |
主分类号: | H04R19/02 | 分类号: | H04R19/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 510000 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 液压 传动 放大 振幅 发声 方法 结构 | ||
一种利用液压传动放大振幅的发声方法和结构,利用液压传动的液体体积不可压缩性,及活塞的振幅与活塞截面积的反比例关系,实现振幅放大的发声方法和结构。
技术领域
属于声学领域,具体指发声器,是一种利用液压传动的液体体积不可压缩性,及活塞的振幅与活塞截面积的反比例关系,实现振幅放大的发声方法和结构。
背景技术
目前微型扬声器需求大增,MEMS扬声器是目前最薄的发声技术,国外已经有见到两间公司推出初步产品。基本上与传统的动铁扬声器发声设计相仿,都是利用连接器(圆柱或Usound的H型)把MEMS驱动器的振幅传递到一个振膜上,驱动振膜振动发声。但由于MEMS的振幅很小,虽然振膜的面积比MEMS的面积大不少,已经把输出声功率放大了,但是声压还是很有限。类似此类振幅不够的发声方式很多,传统的压电陶瓷发声,电磁驱动水下发声器等,都存在振幅很小的问题,需要一种振幅放大的转换装置或方法,解决此类技术的应用难点。
发明内容
因此本申请提出了一个利用液压传动的变比原理的振幅放大的方法和结构。液压传动时可以通过活塞截面积的变比实现轴向运动幅度的变比放大,其原理就是液体的体积不可压缩性,如附图2,截面积为10的大的一端的活塞4的1个单位长度的运动,带来的液体体积变化量为10;而同时截面积为1的小的一端的活塞1受到液体传动需要运动10个单位长度,以维持液压腔6内的液体体积的不变。因而大截面积活塞的运动幅度经过液压传动变比后,小活塞的运动幅度变大了10倍。即两个活塞构成的液压传动系统,活塞运动幅度的变比等于活塞截面积变比的倒数。
参考附图1,如果MEMS的音膜4(相当于附图2中的活塞4)直径为3毫米,面积为7mm2。如果MEMS音膜4中心的最大振幅为0.1微米。如果如图1示意的直接用金属圆柱的轴连接器1驱动一个直径为6毫米,面积为28mm2的振膜发声,驱动空气的能力就是MEMS的最大振幅0.1微米乘于28mm2,即0.0028mm3。而这个驱动空气的能力就决定了MEMS扬声器声功率的输出能力。
而如果采用附图3的液压放大结构后,MEMS音膜4中心的最大振幅同样为0.1微米,因为音膜边缘是固定的,振幅为零,因而整个音膜的平均振幅约为0.05微米。MEMS音膜4(相当于附图2中的活塞4)每次运动推动的液体体积约为:7mm2×0.05微米,而如果液压传动的轴连接器1(相当于附图2中的活塞1)的直径取0.2毫米,相应的轴连接器1的振幅就为:7mm2×0.05微米÷(3.14×0.12mm2)=11.25微米。这个变比系数就是MEMS的音膜直径与活塞轴1的直径的平方比(也就是活塞截面积的变比的倒数),即:32/0.22=225。如果一样用来驱动直径6毫米的相同的振膜,驱动空气的能力就是11.25微米×28mm2=0.315mm3,一样放大了112.5倍。这里比液压传动变比225差了一倍,是因为直接驱动是取的是MEMS音膜的中心的局部最大振幅0.1微米,而本设计中,要取整个MEMS音膜的平均振幅0.05微米,此处差了一倍,所以实际放大倍数就是225/2为112.5倍。
本技术不仅可以用于MEMS扬声器的设计,也可以用于传统的压电陶瓷发声的扬声器和动铁、电磁驱动等各种振幅微小,需要放大振幅的间接驱动发声的设计,尤其是水下发声机构和水下声呐等。在水下声纳里的使用是附图3的反向使用,即音膜4是声纳的声音采集板,而振膜5代替为压电陶瓷等传感器。
附图说明
图1是现有技术的MEMS扬声器的设计示意。1是驱动轴连接器,是MEMS音膜4和振膜5的连接器,可以是金属圆柱轴,也可以是截面是H型的其它连接器,连接器的截面形状可以改善驱动效果,改善频响。4是MEMS音膜。5是振膜。
图2是两个活塞的液压系统的液压传动原理的示意图。液压腔6有两个截面积不同的活塞1和4,其间充满了液压油3。
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