具有改进布线的电动声学换能器制造技术

技术编号:19551812 阅读:55 留言:0更新日期:2018-11-24 22:02
具有改进布线的电动声学换能器。提出了一种电动声学换能器(1a..1e),包括:壳体(2)、振膜(3)、粘接至振膜的线圈排布结构(6、6a..6h)以及磁路系统(9、10、11)。线圈排布结构包括多个线圈(7、8),所述多个线圈中的每一个具有相对于壳体(2)静止的两个端子(T7a、T7b、T8a、T8b、T9a、T9b)。连接导线(12a、12b、13a、13b)连接线圈(7、8)与端子(T7a、T7b、T8a、T8b、T9a、T9b、T78b)。连接导线(12a、12b、13a、13b)与线圈(7、8)之间的连接点(C7a、C7b、C8a、C8b)对称地设置在线圈排布结构(6、6a..6h)上。

Electric Acoustic Transducer with Improved Wiring

An electroacoustic transducer with improved wiring. An electro-acoustic transducer (1a.1e) is proposed, which consists of a shell (2), a diaphragm (3), a coil arrangement structure (6, 6a.6h) bonded to the diaphragm and a magnetic circuit system (9, 10, 11). The coil arrangement structure comprises a plurality of coils (7, 8), each of which has two terminals (T7a, T7b, T8a, T8b, T9a, T9b) stationary relative to the housing (2). Connecting wires (12a, 12b, 13a, 13b) connecting coils (7, 8) and terminals (T7a, T7b, T8a, T8b, T9a, T9b, T78b). The connection points (C7a, C7b, C8a, C8b) between connecting wires (12a, 12b, 13a, 13b) and coils (7, 8) are symmetrically arranged on the coil arrangement structure (6, 6a... 6h).

【技术实现步骤摘要】
具有改进布线的电动声学换能器
本专利技术涉及电动声学换能器,其包括壳体、振膜以及粘接至该振膜的线圈排布结构,其中,该线圈排布结构包括多个线圈,每个线圈都具有相对于该壳体静止的两个端子。而且,该换能器包括磁路系统,该磁路系统被设计成生成横切于该线圈排布结构的缠绕线的纵向的磁场。最后,该换能器包括连接线圈和端子的连接导线。
技术介绍
上述类型的电动声学换能器通常是已知的。在此背景下,US2014/321690A1公开了具有堆叠在另一个之上的两个线圈的扬声器。现有技术的换能器的缺点在于,电信号不只是在振膜的希望的类活塞移动中被转换,而且还导致因扬声器的不希望但不可避免的不对称所造成的振膜的摇摆移动进而滚振(tumbling)移动。影响摇摆/滚振移动的一个参数是连接导线的长度。通常来说,连接导线比较长并且通常成形为环状以提供低的弹簧常数,从而保持连接导线对振膜的摇摆/滚振移动的影响较小。尽管该影响可以以所提供方式降低,但该影响不会消失。
技术实现思路
因此,本专利技术的目的是克服现有技术的缺点并提供一种改进的电动声学换能器。具体来说,与现有技术换能器设计相比,应避免或至少减小振膜的摇摆/滚振移动。本专利技术的问题通过如开头段落中所定义的换能器来解决,其中,连接导线与线圈之间的连接点对称地设置在线圈排布结构上。这样,连接导线对振膜的摇摆/滚振移动的影响实际为零。由连接导线造成的作用在振膜上的力是对称的,并且不会引起振膜的摇摆/滚振移动。在下面的描述和附图中,所公开种类的音频换能器的进一步的细节和优点将变得显而易见。具体来说,连接导线与线圈之间的连接点以下面的方式对称地设置在线圈排布结构上:a)从一个平面的垂直方向看过去是对称设置,所述平面由缠绕导线形成相应地由导线环所围绕而成,和/或b)针对垂直于一个平面的高度延伸方向对称设置,所述平面由缠绕导线形成相应地由导线环所围绕而成。在情况a)中,线圈排布结构沿环轴(loopaxis)的方向,相应地沿缠绕导线呈现为一个环或多个环的方向加以观看。在这视图中,连接导线与线圈之间的连接点环绕线圈排布结构对称地设置。这是连接点对称的第一种方法。“环轴”垂直于由缠绕导线形成相应地由导线环所围绕而成的平面。换句话说,环轴是这样的轴,即,线圈必须环绕该轴来缠绕线圈。在情况b)中,连接点有利地设置在同一平面内(所述平面由线圈排布结构的缠绕导线形成相应地由导线环所围绕而成)并且具体处于线圈排布结构的高度延伸的中间。然而,连接点也可以设置在不同的平面中或不同的高度上来获取对称性。例如,第一对两个连接点可以在第一高度或水平上彼此相对设置,而第二对两个连接点可以在第二高度或水平上彼此相对设置。该情况b)是连接点对称的第二种方法,其可以单独使用或者与第一种对称方法(情况a)结合使用。通常来说,将线圈彼此安装可以借助于粘合剂或胶来完成。有利地,连接点可以设置在两个线圈的接合面中,具体在线圈排布结构包括偶数个线圈的情况下。以这种方式,制造线圈排布结构相当容易。在偶数个线圈(例如,两个线圈)的情况下,连接点可以设置在线圈排布结构的高度延伸的中间。具体来说,线圈排布结构可以包括形状相同并且头向前地彼此安装的线圈(具体为,两个线圈)。使用相同的线圈允许以非常经济的方式制造线圈排布结构。因为头向前地彼此安装线圈,所以可以容易地获取关于线圈排布结构的高度延伸的对称性。有利地,端子也环绕线圈排布结构对称地设置,从而通过避免振膜的摇摆/翻滚来进一步改进换能器的性能。类似于连接点,端子还可以按下面的方式对称地设置:a)从一个平面的垂直方向看过去是对称设置,所述平面由缠绕导线形成相应地由导线环所围绕而成,和/或b)针对垂直于一个平面的高度延伸方向对称设置,所述平面由缠绕导线形成相应地由导线环所围绕而成。为了更进一步改进换能器的性能,连接导线可以环绕线圈排布结构对称地设置和/或可以具有大致相同的形状。一般来说,线圈排布结构可以具有多边形形状(例如,矩形或正方形),或者可以是圆形(例如,椭圆形甚或环形)。而且,线圈排布结构可以包括两个或更多个线圈。线圈排布结构的线圈可以按相同方向或相反方向缠绕。有利地,两个线圈(或两个以上线圈中的每两个线圈)具有一个公共端子。因此,获得线圈的串联连接。关于这点,在换能器的有利实施方式中,两个连接导线可以连接线圈和公共端子。这样的设计特别适用于矩形和方形线圈排布结构,以及通常具有偶数个边的多边形。理由是连接导线的数量也是偶数。然而,在另选有利实施方式中,单个连接导线连接线圈和公共端子。这样的设计特别适用于环形线圈排布结构,以及通常具有奇数个边的多边形。在电动声学换能器的有利实施方式中,定心支片(spider)连接至线圈排布结构,其中,-用于连接线圈和端子的连接导线粘接至定心支片,和/或-用于电连接线圈和公共端子的导电层或路径粘接至定心支片。定心支片固定(相应地,居中)线圈排布结构。在该实施方式中,定心支片(特别是其臂)被用于承载连接导线和/或导电路径或层。因此,连接导线的移动受到限制,因此连接导线的振动趋势减小。这里应注意到,术语“导线”不一定意味着圆形截面,而且还包括“扁平”截面,特别是矩形截面。尤其是在定心支片的情况下,使用扁平截面是有利的,以便允许线圈排布结构并因此允许振膜的基本上不受阻碍的垂直移动,但因定心支片臂或腿的高纵横比而阻碍横向移动。这种方向特性由机械阻力的不同模量(垂直与水平)产生。关于这点,还应注意到,被固定至定心支片的、具有矩形截面的连接导线也可以被视为基板上的导电路径。因此,针对定心支片上的导电层或路径的边界是模糊的。然而,导电层或路径有利地包括粘接至定心支片的导电粘合剂,或者由粘接至定心支片的导电粘合剂构成,而连接导线有利地由铜制成。尽管如此,在一个实施方式中,导电层或路径也可以由铜制成。通常来说,连接导线以未切割的方式在连接点处绕成线圈。在一个实施方式中,具有圆形截面的导线被用于缠绕线圈,该导线在连接点与端子之间的区域中变平,例如,通过按压。以这种方式,有利的机械性能(例如,低抗弯曲性)与有利的电特性(低过渡电阻)相结合。在又一有利的实施方式中,粘接至振膜的导电层或路径电连接线圈和公共端子。另选的是或者另外,电连接线圈和公共端子的导电层或路径可以粘接至定心支片,如上所述。具体来说,导电层或路径包括粘接至振膜/定心支片的导电粘合剂,或者由粘接至振膜/定心支片的导电粘合剂构成。在这个实施方式,优点在于这样的事实,即,(例如,由音频信号引起的)相对较高的电流可以经由设置在扬声器的移动部分上的公共连接点从第一线圈流向第二线圈,并且只有相对较低的电流(例如,用于控制任务)流出或流入公共端子。为此,可以省略从公共连接点到公共端子的专用连接导线。相反的是,出于这个理由,使用振膜/定心支片上的导电层或路径。然而,可以使用一小段导线将线圈之间的公共连接点与导电层或路径连接。所述导线具体可以是线圈之一或两个线圈在公共连接点处的一段线圈导线。两个线圈可以直接在导电层或路径处电连接或者在相距导电层或路径的一定距离处电连接。因此,在后一种情况下,单独的一小段导线、线圈之一的一小段线圈导线,或者两个线圈的几小段线圈导线可以将公共连接点与导电层或路径连接。为了获得机械对称性,可以将额外的导电路本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电动声学换能器(1a..1e),该电动声学换能器包括:‑壳体(2);‑振膜(3);‑线圈排布结构(6、6a..6h),该线圈排布结构粘接至所述振膜(3),其中,所述线圈排布结构(6、6a..6h)包括多个线圈(7、8),所述多个线圈中的每一个具有相对于所述壳体(2)静止的两个端子(T7a、T7b、T8a、T8b、T9a、T9b);‑磁路系统(9、10、11),该磁路系统被设计成生成横切于所述线圈排布结构(6、6a..6h)的缠绕导线的纵向的磁场(B),以及‑连接导线(12a、12b、13a、13b),所述连接导线连接所述线圈(7、8)与所述端子(T7a、T7b、T8a、T8b、T9a、T9b、T78b),其特征在于,所述连接导线(12a、12b、13a、13b)与所述线圈(7、8)之间的连接点(C7a、C7b、C8a、C8b)对称地设置在所述线圈排布结构(6、6a..6h)上。

【技术特征摘要】
2017.05.15 AT A50410/20171.一种电动声学换能器(1a..1e),该电动声学换能器包括:-壳体(2);-振膜(3);-线圈排布结构(6、6a..6h),该线圈排布结构粘接至所述振膜(3),其中,所述线圈排布结构(6、6a..6h)包括多个线圈(7、8),所述多个线圈中的每一个具有相对于所述壳体(2)静止的两个端子(T7a、T7b、T8a、T8b、T9a、T9b);-磁路系统(9、10、11),该磁路系统被设计成生成横切于所述线圈排布结构(6、6a..6h)的缠绕导线的纵向的磁场(B),以及-连接导线(12a、12b、13a、13b),所述连接导线连接所述线圈(7、8)与所述端子(T7a、T7b、T8a、T8b、T9a、T9b、T78b),其特征在于,所述连接导线(12a、12b、13a、13b)与所述线圈(7、8)之间的连接点(C7a、C7b、C8a、C8b)对称地设置在所述线圈排布结构(6、6a..6h)上。2.根据权利要求1所述的电动声学换能器(1a..1e),其特征在于,所述连接导线(12a、12b、13a、13b)与所述线圈(7、8)之间的连接点(C7a、C7b、C8a、C8b)按下面的方式对称地设置在所述线圈排布结构(6、6a..6h)上:a)从一个平面的垂直方向看过去是对称设置,所述平面由缠绕导线形成相应地由导线环所围绕而成,和/或b)针对垂直于一个平面的高度延伸方向对称设置,所述平面由缠绕导线形成相应地由导线环所围绕而成。3.根据权利要求1或2所述的电动声学换能器(1a..1e),其特征在于,所述端子(T7a、T7b、T8a、T8b、T9a、T9b、T78b)环绕所述线圈排布结构(6、6a..6h)对称地设置。4.根据权利要求1至3中的任一项所述的电动声学换能器(1a..1e),其特征在于,所述连接导线(12a、12b、13a、13b)环绕所述线圈排布结构(6、6a..6h)对称地设置。5.根据权利要求1至4中的任一项所述的电动声学换能器(1a..1e),其特征在于,所述连接导线(12a、13a、12b、13b)的形状大致相同。6.根据权利要求1至5中的任一项所述的电动声学换能器(1a..1e),其特征在于,连接点(C7a、C7b、C8a、C8b)设置在两个线圈(7、8)的接合面中。7.根据权利要求1至6中的任一项所述的电动声学换能器(1a..1e),其特征在于,两个线圈(7、8)具有一个公共端子(T78)。8.根据权利要求7所述的电动声学换能器(1a..1e),其特征在于,所述线圈排布结构(6、6a..6h)包括两个以上的线圈(7、8)和多个公共端子(T78b)。9.根据权利要求7或8所述的电动声学换能器(1a..1e),其特征在于,两个连接导线(12b、13b)连接所述线圈(...

【专利技术属性】
技术研发人员:F·科洛曼R·弗里德里希
申请(专利权)人:奥音科技北京有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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