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扬声器制造技术

技术编号:40187615 阅读:6 留言:0更新日期:2024-01-26 23:51
用于扬声器运动反馈的速度感测方法的装置和方法,包括提供第一磁场以主要与音圈耦合来驱动音圈,提供第二磁场以主要与感测绕组耦合,以及感测当第二感测绕组在第二磁场中往复运动时在第二感测绕组中感应的电压。第二磁场具有相对于往复运动轴为圆周的定向周期性,并且该定向周期性沿往复运动轴在线圈架的至少一部分长度上延伸。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及扬声器领域,并且特别是涉及感测音圈和音圈线圈架的瞬时速度,音圈和音圈线圈架在使用中往复运动以便驱动声学振动膜,声波从该声学振动膜辐射。本专利技术涉及扬声器设计方法和扬声器及其音圈线圈架。


技术介绍

1、存在许多类型的常规声学扬声器,其将电音频信号转换成对应的声音;扬声器通常包括一个或多个驱动器、外壳和电连接,并且通常包括诸如分频网络之类的电路。本专利技术涉及的驱动器是音圈,即围绕刚性且通常为圆柱形的线圈架螺旋缠绕的导电线圈。这些驱动器位于磁场内,并且当电音频信号穿过音圈时,使其往复运动并驱动声学振动膜辐射声波。这样的布置已经使用了一个世纪,例如已经成为us1707570的主题。

2、理想地,对于扬声器来说,音圈的运动将与施加到扬声器驱动器端子的电信号线性相关,使得如果构成一个或多个正弦波的信号被施加到扬声器,则音圈的所得运动仅由同一组正弦波构成。然而,在真实设备中,情况并非如此,并且传递函数中存在显著的非线性。结果是,当一个或多个正弦波被施加到扬声器驱动器端子时,所得音圈运动也包含所施加的正弦波的倍频、以及和频和差频下的谐波。这种行为对于高质量的声音再现来说是不合期望的。

3、非线性行为是由于扬声器操作期间传递函数参数的调制、并且特别是作为音圈电流、音圈温度以及音圈和振动膜位移的函数的调制。引起非线性的主要机制通常是:

4、悬挂和环绕刚度作为音圈位置的函数而变化;

5、电机系统强度(bl)作为音圈位置的函数而变化;

6、音圈线的电阻作为音圈温度的函数而变化,以及

7、音圈电感的变化作为音圈位置的函数,作为电机系统中磁路状态的函数,本身是当前和过去音圈位置和音圈电流的函数。

8、扬声器设计中采用的一种方法是尝试并且最小化这些机制,但这种方法通常显著增加额外成本和复杂性。降低扬声器驱动器中非线性的另一种方法是感测音圈的运动,并在负反馈回路中使用该感测信号(使用适当的放大器和控制电子器件)。这第二种方法通常被称为“运动反馈”,并且是众所周知的,但是主要由于布置的附加复杂性以及可用运动传感器的成本和性能,在商业扬声器中没有普遍使用。us3941932是运动反馈的一个示例,其使用位于驱动器防尘盖下的压电加速度计来感测音圈的加速度。运动反馈的另一个众所周知的示例是向磁体电机间隙中放置附加的感测绕组,与音圈同轴缠绕,如图1中所示。

9、在图1中作为截面侧视图示意性示出的常规速度感测运动反馈布置中,扬声器具有铁氧体环形磁体2、钢轭4和钢前板6,它们组合以提供磁隙8,音圈线圈架10在磁隙8内沿轴12往复运动以驱动振动膜(未示出)。音圈14以常规方式围绕音圈线圈架10缠绕,并沿轴12延伸足够的距离,以适应音圈线圈架10的往复运动,音圈线圈架10通过用电信号激励音圈14来驱动;施加到音圈14的电压产生磁场,该磁场与磁隙8中的磁场相互作用,以根据众所周知的电磁感应原理驱动音圈线圈架10沿轴12移动。细线感测线圈16与音圈14同轴缠绕;当音圈线圈架10带着感测线圈16随其在磁隙8中往复运动时,间隙8中的磁场在感测线圈16中感应出电压,并且该电压可以被测量并用于确定音圈线圈架10的瞬时速度。

10、感测绕组连同音圈一起移动,并且理论上,当感测绕组穿过磁体电机间隙中的磁场时,由于动生电动势emfεmotion,感测绕组生成与音圈移动速度成比例的输出电压,根据等式:

11、

12、其中(bl)sc是灵敏度系数(这是穿过感测音圈绕组的平均磁通密度(b)乘以速度感测绕组线的长度(l)),并且是线圈的速度。

13、使用次级绕组的运动反馈方法具有超过使用加速度计的方法的若干优点,即:

14、所感测的速度可以几乎就是轴向音圈运动,直到非常高的频率,并且不包括任何寄生的自谐振或来自传感器安装的谐振,这对于诸如加速度计之类的其他传感器来说经常是一个问题;

15、速度感测绕组具有低阻抗输出,并且不需要驱动器的移动部件上的近端电放大;

16、移动驱动器部件的任何摇摆运动(即,不平行于往复运动轴的运动)将趋于不被感测到,因为这导致速度感测绕组的一半向后移动,而另一半向前移动(这是一个优点,因为少量摇摆在许多驱动器中是常见的,并且对性能具有极小影响),并且

17、速度感测绕组不承载任何显著的电流,并且因此可以使用非常细的线,这意味着它占用很少的空间,并且给移动组装件增加了微不足道的质量。

18、图1中所示的常规速度感测绕组方法存在两个主要问题,这两个问题显著影响性能并限制了该方法的使用。首先,为了使感测电压vs与音圈速度成线性相关,等式1.1中的灵敏度系数(bl)sc必须是恒定的。图1描绘有悬臂式速度感测绕组布置,使得磁体电机间隙的长度a短于速度感测绕组的长度d。这意味着当驱动器偏移(驱动器远离其“静止”位置的移动,如图1中所示)小于距离c时,感测绕组受到的平均磁通密度几乎是恒定的。对于大于距离c的偏移,平均磁通密度变化(因为仅一部分绕组在电机间隙内),因此速度感测绕组的灵敏度急剧下降。为了解决非线性的这个原因,可以增大速度感测绕组的绕组高度,使得它超过音圈的绕组高度,但是这是没有帮助的,因为这将需要增大线圈架的长度,增加了驱动器的重量和扬声器的大小,并且将需要增大线圈架和钢轭之间的间距,以避免操作期间的碰撞。

19、第二,由于与音圈中流动的电流的变压器式耦合,在速度感测绕组的端子处存在附加的互感电动势。速度感测绕组电压的更准确描述是:

20、

21、其中,m是音圈和速度感测绕组之间的互感,并且i是音圈中流动的电流。这种互感效应是众所周知的,并且污染典型驱动器中的感测信号到使有用的反馈带宽受显著限制的程度。图2示出了典型低电感扬声器的模拟速度感测绕组电压和组成emf,其中速度感测绕组直接缠绕在音圈顶部,并清楚地图示了高频下互感如何主导感测电压。在动生电动势和互感电动势具有相同值的频率下,感测信号中存在大幅下降。

22、根据下式,互感值取决于每个线圈的自感和两个线圈之间的磁耦合:

23、m=k(lelesc)1/2        1.3

24、其中le是音圈的自感,lesc是速度感测绕组的自感,并且k是耦合系数,其具有在0和1之间的值,描述了来自耦合到一个线圈的另一个线圈的磁通量的比例。互感电动势与音圈和速度感测绕组匝数的平方成比例,而bl和(bl)sc与匝数成比例。这意味着,对于具有高音圈匝数的驱动器,互感电动势特别高。例如,图3(其示出了对于音圈和速度感测绕组之间具有高电感和强耦合的扬声器,所测量的速度感测绕组电压和实际速度(由激光测量))示出了,在一些情况下,速度信号完全被互感电动势淹没,使得音频质量很差,并且该布置不可用于感测音频带宽内的速度。需要一种速度感测运动反馈方法,其适用于所有扬声器,包括具有高电感音圈的扬声器,并且解决或改善了常规系统的问题。


技术实现思路

1、本专利技术基于这本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种测量在磁场中往复运动的扬声器驱动器的瞬时速度的方法,所述驱动器具有围绕线圈架同轴缠绕的音圈和围绕线圈架同轴布置的感测绕组,通过向音圈施加电信号来驱动驱动器以便沿往复运动轴往复运动,所述方法包括提供第一磁场,所述第一磁场被布置并适于主要与音圈耦合,提供第二磁场,所述第二磁场被布置并适于主要与感测绕组耦合,并且感测当第二感测绕组在第二磁场中轴向往复运动时在第二感测绕组中感应的电压,其中所述第二磁场具有相对于往复运动轴为圆周的定向周期性,并且所述定向周期性沿往复运动轴在线圈架的至少一部分长度上延伸。

2.根据权利要求1所述的方法,包括将第一和第二磁场定位在沿轴的不同位置处。

3.根据权利要求1所述的方法,包括叠加第一和第二磁场。

4.根据权利要求1、2或3所述的方法,包括将第二感测绕组以一种模式施加于线圈架,使得当施加电信号来驱动音圈时,第二感测绕组不与所述音圈中生成的驱动磁场耦合。

5.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述第一磁场相对于往复运动轴主要是径向的。

6.一种扬声器,包括:

7.根据权利要求6所述的扬声器,其中所述第一和第二磁场以及第一和第二距离在往复运动轴的方向上重叠。

8.根据权利要求6所述的扬声器,其中所述第一和第二磁场以及第一和第二距离在往复运动轴的方向上不重叠。

9.根据权利要求6、7或8所述的扬声器,其中所述第二感测绕组在线圈架的外表面上形成在一层或多层中,所述一层或多层包括围绕线圈架周向设置的多个单独的线圈,每个线圈包括围绕环轴延伸的多个相邻匝。

10.根据权利要求9所述的扬声器,其中周向相邻的线圈以交替的方向转动。

11.根据权利要求8或9所述的扬声器,包括两个或更多个印刷层,其中一层中的印刷线圈围绕往复运动轴与相邻层中的印刷线圈周向对齐。

12.根据权利要求9、10或11中任一项所述的扬声器,其中每个线圈的一部分垂直于往复运动轴对齐,并且其中每个线圈的该部分中的匝相对于往复运动轴彼此间隔开的距离大于形成该线圈其余部分的匝。

13.根据权利要求6到12中任一项所述的扬声器,其中所述感测绕组以在线圈架的内表面或外表面上形成的印刷电路的形式。

14.根据权利要求6至13中任一项所述的扬声器,其中所述第一距离小于第二距离。

15.根据权利要求6至14中任一项所述的扬声器,其中所述磁体布置包括用于生成第一和第二磁场的单独的第一和第二磁体。

16.一种用于围绕其同轴缠绕的扬声器音圈的线圈架,所述线圈架和音圈适于在磁体布置中的间隙内沿往复运动轴往复运动,以便使连接到线圈架的声学振动膜沿往复运动轴往复运动并辐射声能,所述线圈架包括形成在线圈架的外和/或内表面上、一个或多个印刷电路层中的感测绕组,所述印刷电路层包括围绕线圈架周向设置的多个分离的感测线圈,每个线圈包括多个相邻的匝,所述感测线圈围绕线圈架的圆周分离地设置,但是电连接以形成单个绕组,每个感测线圈围绕大体上垂直于往复运动轴的环轴而延伸。

17.根据权利要求16所述的线圈架,包括两个或更多个印刷层,其中一层中的印刷感测线圈与相邻层中的印刷感测线圈围绕轴周向对齐。

18.根据权利要求16或17所述的线圈架,其中每个感测线圈的一部分垂直于往复运动轴对齐,并且其中每个感测线圈的该部分中的匝相对于往复运动轴彼此间隔开的距离大于形成该感测线圈其余部分的匝。

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【技术特征摘要】

1.一种测量在磁场中往复运动的扬声器驱动器的瞬时速度的方法,所述驱动器具有围绕线圈架同轴缠绕的音圈和围绕线圈架同轴布置的感测绕组,通过向音圈施加电信号来驱动驱动器以便沿往复运动轴往复运动,所述方法包括提供第一磁场,所述第一磁场被布置并适于主要与音圈耦合,提供第二磁场,所述第二磁场被布置并适于主要与感测绕组耦合,并且感测当第二感测绕组在第二磁场中轴向往复运动时在第二感测绕组中感应的电压,其中所述第二磁场具有相对于往复运动轴为圆周的定向周期性,并且所述定向周期性沿往复运动轴在线圈架的至少一部分长度上延伸。

2.根据权利要求1所述的方法,包括将第一和第二磁场定位在沿轴的不同位置处。

3.根据权利要求1所述的方法,包括叠加第一和第二磁场。

4.根据权利要求1、2或3所述的方法,包括将第二感测绕组以一种模式施加于线圈架,使得当施加电信号来驱动音圈时,第二感测绕组不与所述音圈中生成的驱动磁场耦合。

5.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述第一磁场相对于往复运动轴主要是径向的。

6.一种扬声器,包括:

7.根据权利要求6所述的扬声器,其中所述第一和第二磁场以及第一和第二距离在往复运动轴的方向上重叠。

8.根据权利要求6所述的扬声器,其中所述第一和第二磁场以及第一和第二距离在往复运动轴的方向上不重叠。

9.根据权利要求6、7或8所述的扬声器,其中所述第二感测绕组在线圈架的外表面上形成在一层或多层中,所述一层或多层包括围绕线圈架周向设置的多个单独的线圈,每个线圈包括围绕环轴延伸的多个相邻匝。

10.根据权利要求9所述的扬声器,其中周向相邻的线圈以交替的方向转动。

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【专利技术属性】
技术研发人员:J·A·奥克利布朗
申请(专利权)人:GP声学英国有限公司
类型:发明
国别省市:

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