隔爆型无触点电喇叭制造技术

技术编号:8823167 阅读:262 留言:0更新日期:2013-06-14 18:10
一种隔爆型无触点电喇叭,包括基座、隔爆环、可编程控制电路板、电磁线圈、发声膜片、振子、调音螺母、后盖、电缆防爆引线装置、接线端子,电缆防爆引线装置设置在后盖的端部内,所述可编程控制电路板与接线端子连接,与接线端子连接的电缆穿过电缆防爆引线装置向外引出;基座与后盖形成了接线端子的隔爆腔,基座与隔爆环形成了可编程控制电路板及电磁线圈的隔爆腔,可编程控制电路板与电磁线圈连接;调音螺母和隔爆环将振子和发声膜片与两个隔爆腔隔开。本实用新型专利技术解决了传统隔爆型防爆电喇叭复杂的机械隔爆结构,降低了加工精度和难度,提高了防爆电喇叭的安全性能和使用寿命,降低了传统电喇叭的功率消耗约16%~35%。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种电喇叭,具体为一种可在爆炸性气体和爆炸性粉尘环境下使用的隔爆型无触点电喇叭
技术介绍
目前国内传统隔爆电喇叭采用机械结构,通过触点通断,使电磁线圈产生振荡电磁力吸引振子带动发音膜片发音。这类电喇叭寿命由触点决定,由于在原理上通过触点通断产生振荡电流,电触点会产生火花,使电喇叭的机械隔爆结构非常复杂,加工精度和难度大,可靠性不高。
技术实现思路
为了解决上述传统隔爆电喇叭存在的技术难题,本技术提供了一种隔爆型无触点电喇叭,其通过可编程无触点电路实现振荡电磁力;由于振荡电磁力是无触点可编程电路产生,因此振荡电磁力频率特性可根据振子和发音膜片固有频率通过程序任意设定;另外,通过巧妙的机械隔爆结构,减化了传统隔爆喇叭的隔爆结构,满足了气、粉复合爆炸性环境使用。本技术所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:一种隔爆型无触点电喇叭,包括基座、隔爆环、可编程控制电路板、电磁线圈、发声膜片、振子、调音螺母、后盖、电缆防爆引线装置、接线端子,电缆防爆引线装置设置在后盖的端部内,所述可编程控制电路板与接线端子连接,与接线端子连接的电缆穿过电缆防爆引线装置向外引出;基座与后盖形成了接线端子的隔爆腔,基座与隔爆环形成了可编程控制电路板及电磁线圈的隔爆腔,可编程控制电路板与电磁线圈连接;调音螺母和隔爆环将振子和发声膜片与两个隔爆腔隔开。所述电磁线圈通过骨架安装在隔爆环上,隔爆环将带骨架的电磁线圈轴向压紧,隔爆环通过环形压紧螺母在轴向压紧固定。所述基座与后盖法兰配合面设有密封垫A,基座与发声膜片配合面设有密封垫B。所述隔爆环形状为T行,内部为管状,与调音螺母形成隔爆配合面,外部两圆柱面与基座形成隔爆配合面。所述可编程控制电路板上设置有三端稳压器U1、单片机U2、场效应管M0SFET1,可编程控制电路板对外引出有电源正极Pl、电源负极P3、参数设定极P2的接线端子,通过参数设定极对喇叭的发声参数进行在线修改和设定;单片机U2产生可编程方波脉冲,方波脉冲的占空比和频率依据振子和发音膜片固有频率进行参数设定和修改;方波脉冲经由场效应管MOSFETI控制电磁线圈的通断电来产生振荡的电磁力。与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术通过可编程电路板产生可变频率和占空比的方波脉冲,方波脉冲经由场效应管控制线圈的通断电产生振荡的电磁力,振荡的电磁力通过振子带动发声膜片发声;通过巧妙的结构设计,使喇叭可在爆炸性气体和爆炸性粉尘环境下使用;解决了传统隔爆型防爆电喇叭复杂的机械隔爆结构,降低了加工精度和难度,提高了防爆电喇叭的安全性能和使用寿命,降低了传统电喇叭的功率消耗约16% 35%。附图说明图1是本技术隔爆型无触点电喇叭的结构示意图。图2是本技术隔爆型无触点电喇叭的电路原理示意图。图中:1、振子,2、环形压紧螺母,3、可编程控制电路板,4、密封垫A,5、基座,6、后盖,7、电缆防爆引线装置,8接线端子,9、调音螺母,10、电磁线圈,11、隔爆环,12、密封垫B,13、发声膜片,14、喇叭罩;D1为二极管,Ul为三端稳压器件,U2为单片机,Ql为三极管,MOSFETI为场效应管,Pl为电源正极,P2为参数设置极,P3为电源负极。具体实施方式以下结合附图对本技术进一步说明。如图1所示:一种隔爆型无触点电喇叭,包括基座5、隔爆环11、可编程控制电路板3、电磁线圈10、发声膜片13、振子1、调音螺母9、后盖6、电缆防爆引线装置7、接线端子8等,电缆防爆引线装置7设置在后盖6的端部内,所述可编程控制电路板3与接线端子8连接,与接线端子8连接的电缆穿过电缆防爆引线装置7向外引出;基座5与后盖6形成了接线端子8的隔爆腔,基座5与隔爆环11形成了可编程控制电路板3及电磁线圈I的隔爆腔,可编程控制电路板3与电磁线圈10连接,隔爆腔将可编程控制电路板3和接线端子8与外界隔开,隔爆腔可以通过长距离的隔爆间隙与外界保持压强相同,而电弧无法从隔爆腔内到达外界,因此能很好的达到隔爆要求,隔爆结合面的长度以及间隙的大小根据GB3836的有关规定进行设定;调音螺母9和隔爆环11将振子I和发声膜片13与两个隔爆腔隔开,使得振子I和发声膜片13在隔爆腔外工作振动,这种结构保证了喇叭的无束缚发声和声音的自然传播。所述电磁线圈10通过骨架安装在隔爆环11上,隔爆环11将带骨架的电磁线圈10轴向压紧,隔爆环11通过环形压紧螺母2在轴向压紧固定。所述基座5与后盖6法兰配合面设有密封垫A 4,基座5与发声膜片13配合面设有密封垫B 12,密封垫A 4、密封垫B 12能有效防止粉尘进入喇叭内部,使得本技术构成的隔爆型无触点电喇叭能安全的用于气体、粉尘复合爆炸性环境。所述隔爆环11形状为T行,内部为管状,与调音螺母9形成隔爆配合面,外部两圆柱面与基座5形成隔爆配合面。如图2所示,所述可编程控制电路板3上设置有三端稳压器Ul、单片机U2、场效应管MOSFETI,可编程控制电路板3对外引出有电源正极Pl、电源负极P3、参数设定极P2的接线端子8,通过参数设定极对喇叭的发声参数进行在线修改和设定;单片机U2产生可编程方波脉冲,方波脉冲的占空比和频率依据振子和发音膜片固有频率进行参数设定和修改;方波脉冲经由场效应管M0SFET1控制电磁线圈10的通断电来产生振荡的电磁力。当喇叭的参数设置极与PC机相连时,则启动单片机U2内部的调试程序,配合PC机完成对喇叭的发声参数进行复杂而精密的调试。从而使得喇叭能工作在最佳的工作点,发出最佳的声音。 当按下喇叭按钮时,单片机U2按内部设定的参数输出方波脉冲,经由场效应管MOSFETI控制电磁线圈10的通断电来产生振荡的电磁力,振荡的电磁力通过振子拉动发声膜片13发声。松开喇叭按钮时,单片机U2停止输出方波脉冲,场效应管M0SFET1输出被截止,喇叭停止发声。以上显示和描述了本技术的基本原理、主要特征及本技术的优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本技术的原理,在不脱离本技术精神和范围的前提下,本技术还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本技术范围内。本技术的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种隔爆型无触点电喇叭,包括基座(5)、隔爆环(11)、可编程控制电路板(3)、电磁线圈(10)、发声膜片(13)、振子(1)、调音螺母(9)、后盖(6)、电缆防爆引线装置(7)、接线端子(8),其特征是:电缆防爆引线装置(7)设置在后盖(6)的端部内,所述可编程控制电路板(3)与接线端子(8)连接,与接线端子(8)连接的电缆穿过电缆防爆引线装置(7)向外引出;基座(5)与后盖(6)形成了接线端子(8)的隔爆腔,基座(5)与隔爆环(11)形成了可编程控制电路板(3)及电磁线圈(1)的隔爆腔,可编程控制电路板(3)与电磁线圈(10)连接;调音螺母(9)和隔爆环(11)将振子(1)和发声膜片(13)与两个隔爆腔隔开。

【技术特征摘要】
1.一种隔爆型无触点电喇叭,包括基座(5)、隔爆环(11)、可编程控制电路板(3)、电磁线圈(10)、发声膜片(13)、振子(I)、调音螺母(9)、后盖(6)、电缆防爆引线装置(7)、接线端子(8 ),其特征是:电缆防爆引线装置(7 )设置在后盖(6 )的端部内,所述可编程控制电路板(3)与接线端子(8)连接,与接线端子(8)连接的电缆穿过电缆防爆引线装置(7)向外引出;基座(5)与后盖(6)形成了接线端子(8)的隔爆腔,基座(5)与隔爆环(11)形成了可编程控制电路板(3 )及电磁线圈(I)的隔爆腔,可编程控制电路板(3 )与电磁线圈(10 )连接;调音螺母(9)和隔爆环(11)将振子(I)和发声膜片(13)与两个隔爆腔隔开。2.根据权利要求1所述的隔爆型无触点电喇叭,其特征是:所述电磁线圈(10)通过骨架安装在隔爆环(11)上,隔爆环(11)将带骨架的电磁线圈(10)轴向压紧,隔爆环(11)通过环形压紧螺母...

【专利技术属性】
技术研发人员:成诗益王勇刘忠廖珽颜慧艳
申请(专利权)人:衡阳合力工业车辆有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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