头戴式ANC耳机结构设计研究-结构设计论文-设计论文

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头戴耳机简单设计方案

头戴耳机简单设计方案

头戴耳机简单设计方案
方案一:简约风格耳机设计方案
本设计方案专注于打造一款简约风格的头戴耳机,旨在提供时尚且舒适的音乐体验。

设计要点:
1. 头戴架采用轻巧且坚固的材质,使耳机具有良好的承载能力和舒适性。

2. 耳罩部分选用柔软且透气的材料,以确保长时间佩戴时的舒适感。

3. 耳机外观简洁,采用单色或双色搭配,避免过多装饰,凸显简约风格。

4. 线材采用高弹性材质,具备耐磨性和耐拉性,可避免缠绕和打结现象。

5. 控制按钮设置在耳机外壳上,简化操作流程,方便用户进行播放、调节音量等操作。

6. 声音质量优良,注重低频和高频表现,以达到逼真的音乐效果。

方案二:运动风格耳机设计方案
该设计方案旨在为运动爱好者提供一款适合运动时佩戴的耳机,具备防水、防汗和耐用性的特点。

设计要点:
1. 耳罩和耳垫选用防水和防汗材料,可有效防止汗水对内部电路的影响。

2. 头带采用防滑设计,可确保耳机在运动过程中不易滑落。

3. 耳机外壳采用抗冲击材料,具备耐用性和防摔能力。

4. 采用无线蓝牙连接,避免过长的线材干扰运动时的动作。

5. 电池寿命长,可以支持长时间的播放和通话。

6. 搭配运动型耳扣,可在剧烈运动时更好地固定耳机,提供稳定的音乐体验。

以上是两种简单的头戴耳机设计方案,根据不同的需求和风格进行选择和调整,以满足用户对音乐体验和舒适度的要求。

头戴耳机模具结构

头戴耳机模具结构

头戴耳机模具结构一、引言头戴耳机是一种常见的音频设备,它通过将耳机放置在头部的方式,使用户能够享受到更好的音频体验。

而头戴耳机的模具结构则是其制造过程中的重要环节之一。

本文将从头戴耳机模具的结构、功能和制造工艺等方面进行详细介绍。

二、头戴耳机模具结构头戴耳机模具通常由多个部分组成,包括耳罩、头带、连接器等。

下面将对这些部分的结构进行详细描述。

1. 耳罩:耳罩是头戴耳机模具中最重要的部分之一。

它通常由耳罩壳体和内胆组成。

耳罩壳体采用高强度塑料材料制成,外形一般为圆形或椭圆形,以适应不同人群的耳形。

内胆则是用来固定和保护耳机喇叭的重要部分。

2. 头带:头带是将耳罩与用户头部连接起来的关键部分。

头带通常由弹性材料制成,可以根据用户的头部大小进行调节。

它的设计既要考虑舒适度,又要保证耳机的稳定性,以便用户长时间佩戴耳机而不感到不适。

3. 连接器:连接器是头戴耳机模具中的关键部件,它负责将耳机与音源设备连接起来。

连接器通常采用3.5mm的标准音频插头,以便与各种音频设备兼容。

一些高端头戴耳机还可能采用更高规格的连接器,以提供更好的音频传输质量。

三、头戴耳机模具的功能头戴耳机模具的设计和制造旨在实现以下功能:1. 保护耳机:头戴耳机模具的主要功能之一是保护耳机的内部构件,如喇叭、线路等。

通过合理的设计和材料选择,可以有效地减少外部冲击对耳机的损害,延长耳机的使用寿命。

2. 提供舒适性:好的头戴耳机模具应该能够提供良好的佩戴体验,保证用户在长时间使用耳机时不感到不适。

这需要考虑头带的材料和结构,以及耳罩的大小和材质等因素。

3. 优化音频效果:头戴耳机模具的设计还应该考虑到音频效果的优化。

合理的耳罩设计可以提供良好的隔音效果,减少外界噪音的干扰;而合适的内胆设计可以提供更好的音质表现,增强低音效果等。

四、头戴耳机模具制造工艺头戴耳机模具的制造过程通常包括以下几个步骤:1. 模具设计:根据头戴耳机的外形和功能需求,进行模具的设计。

耳机人体工程学设计在头戴式产品中的应用

耳机人体工程学设计在头戴式产品中的应用

耳机人体工程学设计在头戴式产品中的应用近年来,随着个人音乐娱乐的普及,耳机已成为人们日常生活中不可或缺的配件。

然而,长时间佩戴耳机会给用户带来一定的不适感,这就需要耳机制造商在设计过程中,更加注重人体工程学的原理和应用。

本文将探讨耳机人体工程学设计在头戴式产品中的应用,并分析其优势和挑战。

一、耳机人体工程学设计的优势耳机人体工程学设计的优势在于能够提供更加符合人体结构特点的产品,为用户带来更加舒适的佩戴体验。

具体来说,耳机人体工程学设计的优势主要呈现在以下几个方面。

1. 减轻耳机对耳朵的压力:耳机人体工程学设计可以合理分配耳机的重量,减轻对耳朵的压力,避免长时间佩戴下产生疼痛或不适感。

2. 合理调整耳机的尺寸和形状:耳机人体工程学设计可以根据不同人群的头部特点来设计不同尺寸和形状的耳罩,提供更好的佩戴贴合度,同时减少耳朵和头部的不适。

3. 提供良好的通气性:耳机人体工程学设计可以设置透气孔或采用透气材料,使得空气循环更加顺畅,有效减少佩戴时引起的潮湿和不透气感。

4. 减少耳机的侧压力:耳机人体工程学设计可以减少耳机对头部的侧压力,避免长时间佩戴下压迫头部血液循环,从而减少头痛和头晕等不适症状。

二、耳机人体工程学设计的挑战尽管耳机人体工程学设计在提升佩戴舒适度方面具有诸多优势,但也面临一些挑战。

以下是几个需要克服的问题。

1. 设计多样化与通用性之间的平衡:耳机的人体工程学设计需要兼顾各类用户的需求,但不同人群的头部尺寸和形状差异很大,要找到一个适用于大多数人的设计是具有挑战性的。

2. 音质与佩戴舒适度的平衡:在追求佩戴舒适度的同时,耳机的音质往往也是用户关注的重要因素。

在设计过程中,需要在两者之间找到平衡点,确保舒适度的提升不会降低音质。

3. 佩戴时间的限制:虽然耳机人体工程学设计可以大大提升佩戴舒适度,但长时间佩戴仍然会对耳朵和头部产生一定压力。

对于那些需要长时间佩戴的用户,仍需提醒他们适当休息并调整佩戴位置。

头戴式耳机的人因工程学分析报告

头戴式耳机的人因工程学分析报告

头戴式耳机的人因工程学分析报告一、引言头戴式耳机作为现代音频设备的重要部件,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

头戴式耳机通过将音频信号转换为声音,供使用者享受音乐、电影等娱乐活动。

本报告将从工程学角度对头戴式耳机的结构、工作原理和音质等方面进行分析。

二、结构分析头戴式耳机的结构主要由耳罩、头带、音圈和线缆等组成。

耳罩通常使用聚酯纤维或聚碳酸酯等材料制成,以提供良好的隔音效果和舒适的佩戴感。

头带则采用弹性材料,使耳机更好地贴合头部,减轻佩戴压力。

音圈是耳机的核心组件,用于将电能转化为声能,通常由马氏体不锈钢线材制成。

线缆负责将音频信号传输到耳机驱动单元,一般采用铜线进行制造。

三、工作原理分析头戴式耳机的工作原理基于电磁感应。

当音频信号通过线缆传输到耳机驱动单元时,信号会在音圈中产生变化的电流。

这个电流会激励音圈周围的磁场,使之产生动力。

根据洛伦茨力学,动力将使音圈在磁场中振动,产生声波。

这些声波经由耳罩传播到使用者的耳朵中,使使用者感受到声音。

四、音质分析头戴式耳机的音质是使用者最关心的问题之一、音质受多个因素影响,包括频率响应、失真和信噪比等。

频率响应是指耳机对不同频率的声音的响应程度,通常用赫兹(Hz)来表示。

失真是指耳机在音频信号传输过程中引入的任何改变,包括谐波失真和相位失真。

信噪比是指耳机在播放声音时产生的噪声与所播放声音的比例。

这些因素综合决定了耳机的音质。

五、优缺点分析头戴式耳机相比其他音频设备有许多优点。

首先,头戴式耳机可以提供良好的隔音效果,使使用者不被外界的噪声干扰。

其次,头戴式耳机采用闭合式设计,可以提供更好的低频响应,使音乐更加饱满。

最后,头戴式耳机具有可调节的头带,适合不同大小头部佩戴,增加了佩戴的舒适性。

然而,头戴式耳机也存在一些缺点。

首先,由于头戴式耳机贴合头部,容易在长时间佩戴后引起头部不适。

其次,头戴式耳机通常比其他耳机更笨重,不便携携带。

最后,头戴式耳机的价格较高,对一些用户来说可能过于昂贵。

头戴式耳机的人因工程学分析报告.docx

头戴式耳机的人因工程学分析报告.docx

头戴式耳机的人因工程学分析报告专业:10工业工程姓名: 陈玉辉学号: 201000163013目录头戴式耳机的人因工程学分析报告 (1)摘要 (3)1.引言 (3)2.耳机的使用分析 (4)2.1使用伤害 (4)2.2使用注意事项 (4)3.人耳的听觉分析 (5)3.1人耳的生理构造 (5)3.2人耳的听觉频率范围 (5)4.头戴式耳机设计 (6)4.1头戴式耳机的材料选择 (6)4.2头戴式耳机的头箍 (6)4.3头戴式耳机的耳罩 (7)5.小结 (7)参考文献: (8)摘要在现在的生活中,到处都可以看到耳机的身影,在家中、在室外、包括各种英语听力考试等等,都少不了耳机。

耳机是个人音响,它的选择自然是个人问题,任何一个人的经验都是不能推而及广的。

耳机的用途、使用耳机的时间和场所,自己的好恶,耳机的音质都是选择一副适合自己的耳机时所要考虑的。

早期的耳机没有考虑到人体舒适性的问题,设计多棱角分明,严重影响佩带的舒适性,因此很多朋友都对耳机不屑一顾。

海绵的加入改善了这种情况,在耳塞上套入海绵套,能够有效地解决棱角对耳朵的伤害,同时也增强了耳塞的低频表现。

随着工艺的改进,除了海绵以外,耳塞跟耳朵接触面的形态设计和材质也在悄悄起着变化。

本文就头戴式耳机这一产品在人因工程学上的应用情况加以分析调研,并针对其在人因工程学上的不足提出相应的改进意见。

关键词:耳机舒适性人因工程应用情况1.引言耳机通常被分为头戴式、耳挂式、耳塞式三种类型(如下图所示),其中对耳朵伤害最小的是头戴式和耳塞式两种。

耳塞式耳机的好处在于贴近耳道,这样可以尽可能的隔绝外界的噪音,使得环境噪音竟可能的降低。

但是,相对于耳塞式耳机,头戴式耳机舒适度要好的多。

耳机的舒适度是指佩戴耳机后没有因对耳朵夹持或挤压所造成的疼痛或难受,并让佩戴者感到舒适的程度。

耳机的舒适度直接影响着佩戴者的健康,这也是耳机设计中非常重要的一个环节。

本文就头戴式耳机如何设计才能达到好的舒适度,提高耳机的性能,体现人性化设计的原则进行分析研究,并利用人因工程学的方法与原则对目前的几种主流的耳机设计进行相应的改善。

如何设计一款主动降噪(ANC)耳机

如何设计一款主动降噪(ANC)耳机

如何设计一款主动降噪(ANC)耳机作者:风一笑在我最新的文章(主动降噪发展趋势、概念及技术难题)中,阐述了现有的各种主动降噪拓扑结构,并对原始设计商和合约制造商在生产过程中遇到的困难进行了分析。

开发过程的另一个难题是主动降噪回路本身。

本文将叙述以AS3415主动降噪芯片为基础设计一款主动降噪前馈耳机的必要步骤。

在正式开始制作一款主动降噪耳机之前,我们需要特殊的音频设备。

首先是用于测量频率响应和相位响应的音频测量系统。

可选用的音频设备有Audio Precision、Brüel&Kjaer、Soundcheck等。

除了音频测量系统,人耳模拟装置也是重要的一部分,如来自Head Acoustics、Brüel&Kjaer或GRAS的IEC711(入耳式主动降噪产品)或Head&Torso模拟器(头戴式及耳罩式产品)。

人耳模拟装置可在量测耳机特性时用于模拟人耳响应。

这些人工耳集成了高度精确的麦克风,能够测量到人戴耳机时真实听到的声音。

另外还需要一个扬声器,用于测量耳机的被动衰减特性,这是滤波器设计的一部分。

此扬声器应该是双向式扬声器,且最好是同轴双向式扬声器,以保证从扬声器到耳机的高频与低频的传输距离相等。

最后需要AS3415评估板,它包含了所有必要的连接器和前置放大器,使性能测试过程尽可能流畅地进行。

为什么要对耳机进行性能测试?每个耳机的声学表现都不尽相同。

原因很简单,因为耳机采用不同的组件,如拥有不同阻抗和传递系数的扬声器。

且每一款耳机的弹性衬垫以及前后声腔也都不一样。

要制作主动降噪耳机,了解耳机的特性很重要,这样才能获得良好的降噪性能。

主动降噪前馈耳机使用ECM麦克风捕捉耳机外部的噪音。

电子线路会产生一个抗噪反信号,然后通过扬声器播放出来。

理论上,ANC回路是一个简单的反相电路,但事实并非如此。

由于耳机的不同组件会影响频率响应和相位响应,简单的反相无法令ANC达到性能要求。

头戴式ANC耳机结构设计研究-结构设计论文-设计论文

头戴式ANC耳机结构设计研究-结构设计论文-设计论文

头戴式ANC耳机结构设计研究-结构设计论文-设计论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——摘要:耳机类型众多,根据其佩戴方式可以分为“头戴式”“入耳式”“耳挂式”和“后挂式”4种类型。

头戴式耳机是最常见的耳机类型,它通过具有弹性的头带并连接两个发声单元以形成一个立体声道环境。

而ANC(ActiveNoiseCancellation)耳机是一种可以给用户提供更好的噪音屏蔽体验的耳机。

客观地说,头戴式ANC耳机结构设计开发的难度不低,在设计的过程中有不少要关注的设计要点,不仅需要注重理论知识的应用,更要充分考虑满足人们在审美、功能、佩戴舒适性及人机交互等方面的需求。

这样的产品才能得到大众的认可,才有市场竞争力。

关键词:头戴式ANC耳机;结构设计;设计要点随着社会的高速发展,不论是从休闲娱乐还是信息通信方面,耳机产品的需求越来越大,同时对其性能和质量都表现出更高要求和标准。

本文以Jabra新款头戴式ANC耳机的开发实践,探讨一下这类耳机结构设计的方法与要点,为后续相关产品设计与研究提供可行的参考依据。

一、耳机ID造型的设计要点耳机ID造型设计应兼顾外观美感及人体工程学设计(佩戴舒适性、操作便利性及便携性)。

以JabraElite系列头戴耳机为例,在ID造型设计时充分考虑了外观及人体工程学,体现如下:(1)整体造型圆滑顺畅,选择视觉冲击力强的单色调或者双色调,应用具有质感的金属及塑料,体现了外观美感及现代科技感。

(2)耳罩采用椭圆造型,选择记忆海绵及透气性好、柔软耐用的人造蛋白皮套并在垂直方向上呈顺时针15°旋转与人耳廓轮廓相吻合,体现很好的佩戴舒适感。

(3)音量调节按键排布于右听筒7、8点钟方向,方便大拇指操作。

(4)设计中利用话筒臂“旋转控制”静音开/关;利用“佩戴侦测”传感器控制音乐播放/暂停(方便用户操作)。

(5)可隐藏式话筒臂、可折叠收纳听筒设计,使产品有很好的便携性。

蓝牙耳机结构设计规范

蓝牙耳机结构设计规范

蓝牙耳机结构设计规范蓝牙耳机作为一种无线音频设备,其结构设计必须考虑音质、舒适度、耐用性等因素。

以下是蓝牙耳机结构设计的规范:一、外观设计1.简洁大方:外形简洁大方,线条流畅,给人一种高质感。

2.人体工程学:耳机的外形与耳朵的结构相吻合,舒适度好、稳固性强。

3.声色俱佳:颜色搭配和谐,符合用户审美需求。

二、耳机组成部分1.主机:主机包括蓝牙芯片、控制电路、电池等组成,要保证其高耐用性和可靠性。

2.麦克风:麦克风的位置要合理,确保清晰的通话效果。

3.喇叭:喇叭应该选用高质量的驱动单元,以保证良好的音质。

5.显示屏幕:有一定的信息显示功能,例如蓝牙连接状态、电量显示等。

6.充电接口:充电接口的设计要方便用户充电操作,适配市场常见的充电插头。

三、可调整性设计1.头戴式:头戴式耳机应该有可调节的头带长度,以适应不同大小的头部。

2.耳塞式:耳塞式耳机应该有不同尺寸的耳塞,以适应不同耳道大小。

四、防汗设计1.耳机外壳材料:外壳材料应具有防汗功能,防止运动时的汗水侵入内部。

2.细节处理:耳机的接缝和按键部分应设计防水、防汗,以提高使用寿命。

五、可更换部件1.耳罩/耳塞:耳罩和耳塞应设计可更换,以满足用户个性化需求和提高耳机的使用寿命。

2.其他附件:如充电线、耳机线等常见易损耗部件也应设计可更换。

六、良好的音质表现1.驱动单元:选用高品质的驱动单元,保证音质的还原力。

2.噪音抑制:采用良好的噪音抑制技术,降低外界噪音的干扰。

3.声音均衡:要保证音量和频率的均衡,避免音量过大或过小,频率过高或过低。

七、耳机的兼容性1.设备兼容性:耳机应该具备与多种音频设备的连接兼容性,例如手机、平板等。

2.蓝牙协议兼容性:耳机应支持主流的蓝牙协议版本,并具有较长的蓝牙连接距离。

总结:蓝牙耳机的结构设计要注重外观设计、耳机组成部分、可调整性设计、防汗设计、可更换部件、良好的音质表现和兼容性等方面。

这些规范有助于提高蓝牙耳机的质量和用户体验,满足用户对高品质无线音频设备的需求。

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头戴式ANC耳机结构设计研究-结构设计论文-设计论文
——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——
摘要:耳机类型众多,根据其佩戴方式可以分为“头戴式”“入耳式”“耳挂式”和“后挂式”4种类型。

头戴式耳机是最常见的耳机类型,它通过具有弹性的头带并连接两个发声单元以形成一个立体声道环境。

而ANC(ActiveNoiseCancellation)耳机是一种可以给用户提供更好的噪音屏蔽体验的耳机。

客观地说,头戴式ANC耳机结构设计开发的难度不低,在设计的过程中有不少要关注的设计要点,不仅需要注重理论知识的应用,更要充分考虑满足人们在审美、功能、佩戴舒适性及人机交互等方面的需求。

这样的产品才能得到大众的认可,才有市场竞争力。

关键词:头戴式ANC耳机;结构设计;设计要点
随着社会的高速发展,不论是从休闲娱乐还是信息通信方面,耳机产品的需求越来越大,同时对其性能和质量都表现出更高要求和标准。

本文以Jabra新款头戴式ANC耳机的开发实践,探讨一下这类耳机结构设计的方法与要点,为后续相关产品设计与研究提供可行的参考依据。

一、耳机ID造型的设计要点
耳机ID造型设计应兼顾外观美感及人体工程学设计(佩戴舒适性、操作便利性及便携性)。

以JabraElite系列头戴耳机为例,在ID造型设计时充分考虑了外观及人体工程学,体现如下:(1)整体造型圆滑顺畅,选择视觉冲击力强的单色调或者双色调,应用具有质感的金属及塑料,体现了外观美感及现代科技感。

(2)耳罩采用椭圆造型,选择记忆海绵及透气性好、柔软耐用的人造蛋白皮套并在垂直方向上呈顺时针15°旋转与人耳廓轮廓相吻合,体现很好的佩戴舒适感。

(3)音量调节按键排布于右听筒7、8点钟方向,方便大拇指操作。

(4)设计中利用话筒臂“旋转控制”静音开/关;利用“佩戴侦测”传感器控制音乐播放/暂停(方便用户操作)。

(5)可隐藏式话筒臂、可折叠收纳听筒设计,使产品
有很好的便携性。

除上述设计考量外,耳机造型尺寸是个重要的设计要点,下文就从人体工程学角度出发,通过对市场调查及我司实践的数据分析,来探讨一下头戴式耳机造型设计的几个关键尺寸/夹紧力参数的确定。

(一)头戴式耳机整体尺寸通过参考Roger、Tilley等对人体头部度量的数据,总体得出人体头部宽度为130~184mm,高度为109~137mm,及耳朵、夹角尺寸。

而我司对于亚洲及欧美人体头部普遍实践统计得出人体头部宽度为140~168mm;高度为112~147mm。

机设计的人体头部数据模型:宽度为132~169mm;高度为109~147mm(它基本上可以覆盖99%人群)。

由于耳机头带具有可调的伸缩臂(根据实践经验,可调伸缩臂的范围设计在0mm~40mm之间为佳),因此最终设计的耳机可调节的尺寸范围要能够覆盖上述人体头部尺寸范围。

这是头戴式耳机尺寸合理设计的关键要素!
(二)耳罩尺寸头戴式耳机分为罩耳式(Around-the-ear)和非罩耳式(On-the-ear)。

常见的音乐耳机基本都是罩耳式耳机,罩耳式耳机能够保证较好地隔绝外界噪音,让用户更专注于耳机发出的声音。

罩耳式
耳机的耳罩大小需要覆盖人耳的基本尺寸,耳罩的长在74mm以上,宽在43mm以上为宜。

对于非罩耳式耳机,耳罩的尺寸需要小于人耳的尺寸,因此耳罩的长在48mm以下,宽在28mm以下为宜。

耳罩的形状主要有圆形和椭圆形两种,圆形最为常见。

圆形和椭圆形的耳罩在被动降噪方面具有差异性,但是两者的舒适性基本相同。

(三)耳罩角度耳罩的水平和垂直旋转角度影响耳罩是否能够较好地贴合用户耳朵。

在水平旋转角度方面,大多数耳机都有180°的旋转范围,耳机较大的旋转角度能够便于耳机的收纳携带,并适应耳朵与头部倾斜角度较大的用户。

在垂直旋转角度方面,为了较好地贴合耳朵不产生较强的应力,基于人体尺寸数据,耳机垂直旋转角度需大于12°为宜。

(具体参数详见表2)
(四)耳机的夹紧力用户佩戴耳机时的受力情况直接影响着舒适性。

耳机各部件会对用户的头部不同区域产生压力,头顶受到的压力由头带形状和耳机质量所决定,耳罩产生的夹紧力由头带材料的拉伸性能、拉伸长度等因素决定。

根据对现有用户反馈舒适度较高的耳机进行了测试。

结果表明,当耳机的质量小于200g,夹紧力在拉伸至145mm
和155mm时低于3.5N时可以得到较好的舒适度(这可以作为合适加紧力设计的参考)。

当按上述要点来确定头戴式耳机所需的高度、宽度及耳罩大小、角度后,一个符合人体工程学的耳机轮廓就基本成形了,后继再细化局部装饰及用料,一个优秀的头戴式ANC耳机ID造型就基本完成了。

二、耳机降噪功能设计要点
(一)被动降噪PNC(PassiveNoiseCancellation)设计中要确保耳机佩戴时能和用户的头形有良好的贴合度及良好密封性,确保声音传输通道尽量少的泄露。

(这可以由上述耳机尺寸,耳罩大小、厚度、角度、头带夹紧力的合理定义来实现。

)
(二)主动降噪ANC(ActiveNoiseCancellation)因为两个频率与振幅值相同,相位相差180度的正弦波相叠加后会互相抵消。

主动降噪设计就利用声波这一特性,在耳机听筒内部设置噪音拾取麦克风,当外界
环境噪音产生时,此麦克风采集并检测噪音声波,再利用听筒产生与噪音频率和幅值相同、相位相差180度的音频信号,将噪音声波中和并相互抵消,最终达到降噪效果。

相比较仅靠被动降噪的普通耳机而言,主动降噪设计的加入,过滤了环镜噪音,戴ANC设计的耳机给能用户提供了更宁静、更高质量的音频服务。

(三)内部声腔及通道密封性的结构设计考量ANC耳机对内部声腔及通道容积要求较高,结构设计应满足这些声学设计要素,为了达到可靠的连接密封性,结构设计中可以考虑点胶连接设计、超声焊接、激光焊接设计,或“密封圈+螺丝”紧固设计来确保声学相关要求。

三、有限元法(仿真)在设计上的应用要点
FEM(FiniteElementMethod)有限元法(模拟/仿真)在耳机设计中有着重要的辅助功效,通过FEM我们可以很有效的辅助耳机设计,便设计在舒适度、强度及结构简化方面做更好的优化。

(一)头带加紧力仿真指导结构设计以Elite85h金属头带设计为例,通过对夹紧力的仿真,可知当前结构下,头带材料厚度与连筋结构宽度对头带夹紧力的影响,进而通过计算得到合理的头带截面尺寸,降低研发的时间成本及试验成本。

(二)结构件的强度仿真指导选材通过对“耳机话筒臂”结构件的仿真,可以得到不同材料在当前结构下的强度影响,在满足设计强度下(此案例要求屈服强度不小于5N),我们可以尽早确定合适的材料及成本。

(三)跌落仿真分析指导风险规避通过对已设计好的耳机主体进行跌落仿真,可以不等待实际产品开模完工,提前获知设计缺陷及风险。

以JabraElite85h开发实践为例,在跌落仿真中发现薄弱的止位筋,我们及时更改设计避免了日后模具设计上变更的风险,提高了设计的成熟度及日后量产的信心度。

(四)拓扑仿真指导简化结构以JabraElite85h开发实践为例,通过拓扑仿真,在不影响零件强度的前提下,可以去除部分无用材料,简化此转轴设计,减轻产品14%重量及成本,使产品更具竞争力。

四、耳机产品结构设计应该考虑的其他要点
(一)安全防护耳机设计中,应尽量避免有外露的锐角和锐边机械零件。

同时还应充分考虑到产品正常使用和非正常使用条件下不发生触电事故,做到安全绝对可靠。

(二)装配及维修便利性在设计中要充分考虑装配工艺的便利性(要有良好的定位、防呆及合理的公差设计),要考虑合理的装配顺序,尽量简化装配流程。

还要考虑到日后维修的便利性,组件间的连接方
式尽量考虑易拆的螺丝、卡扣装配,应尽量避免手工焊接(多考虑插头、弹片等连接方式)。

连接线种类(单线或排线),线材铺设、固定及空间安排,都要考虑到装配与维修的便利性。

(三)可靠性应多思考何种结构最有利于产品经久耐用,产品的结构好坏,对产品的寿命有着直接的影响。

通常要通过各项实验测试(通过环境及加速老化测试等综合验证产品的可靠性)。

(四)经济效益、市场占有率为了获得更好的经济效益,耳机设计者在满足功效及合理质量下,要尽可能考虑如何能降低产品的研发成本。

要尽可能考虑提高产品市场的占有率,要在ID造型设计上多创新,多考虑人性化设计及时代潮流,这样才会使耳机具有较高的认知度和较强的竞争力。

(五)可循环与环保耳机设计应当考虑到选材的可循环、可再利用性,这不但会让企业在社会影响力、品牌形象得到良好的提升,也会加强
客户、消费者对企业的信任。

(欧盟指令要求到2025年所有新产品原材料必须含有50%可回收材料,到2035年回收料的含量需达到至少75%)。

设计过程中对于可回收、再生(生物基)的材料要尽量考虑选择,同时在产品后处理方式上(如喷漆),也尽量考虑环保的水性基材的涂料,来减少对环镜的影响。

五、结语
实现头戴式ANC耳机结构设计需要综合考虑的因素很多。

但从总体上来看,应该把握好佩戴舒适性、音效、易用性、安全可靠性、组装检修的方便性,同时要兼顾环保及资源的节约、产品经济效益最大化等因素。

这样设计出来的耳机产品会更符合人们的综合需求,使耳机设计/制造企业在激烈的市场竞争中处于不败之地,获得长足发展!
参考文献:
[1]塑料模具技术手册编委会.塑料模具技术手册[M].:机械工业出版社,2005.
[2]夏昆冈.选耳机从分类开始[J].现代计算机,2010(1):104-107.。

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