常见音箱结构设计与选用
户外音箱结构设计方案

户外音箱结构设计方案一、结构设计方案1. 外壳结构设计a) 采用高强度塑料材料制作外壳,具有防水、防震和耐用性能;b) 设计方案应考虑外壳与内部电子元器件的紧密结合,以保护电子元器件不受外界环境影响;c) 提供易于携带的手柄或肩带,方便户外活动时携带。
2. 音箱单元设计a) 采用高性能扬声器单元,确保音质纯净、音量大且省电;b) 配备可调节的低音和高音控制开关,以满足不同用户对音效的需求;c) 设计方案应考虑保护音箱单元免受碰撞和振动的影响,以延长使用寿命。
3. 电源和连接接口设计a) 设计方案应采用可充电电池,使音箱可以在户外环境中长时间使用;b) 提供多种电源输入接口,如USB、蓝牙等,以方便用户选择不同的音源输入设备;c) 设计方案应考虑接口的防水设计,以避免因接口受潮导致电路故障。
4. 控制面板设计a) 设计方案应采用简洁易懂的按键布局和标识,方便用户操作音箱;b) 提供LCD显示屏,显示当前播放的歌曲信息、电池电量等重要信息;c) 控制面板设计应考虑外壳材料的防水性能,以防止水滴渗入导致电路故障。
5. 其他设计要素a) 考虑音箱的防尘设计,以避免灰尘对音质和电子元器件的影响;b) 设计方案应考虑音箱的散热设计,以保证长时间使用时不会过热;c) 提供音箱固定支架或固定孔设计,方便用户在户外环境中固定音箱。
二、总结通过采用耐用的外壳材料、高性能的音箱单元和先进的电源及连接接口设计,结合简洁易懂的控制面板和防尘、散热以及固定支架设计,可以打造一个适用于户外使用的高性能音箱。
这样的设计方案能够在户外环境中提供优质的音质和方便的携带性,满足用户对户外音响设备的需求。
蓝牙音箱结构设计标准

蓝牙音箱结构设计标准蓝牙音箱是一种便携式的音频设备,它能够通过蓝牙技术与各种移动设备进行无线连接,播放高质量音乐。
在设计蓝牙音箱时,结构设计是至关重要的一环。
一个合理的结构设计不仅能够保证音箱的外观美观,还能够影响音箱的音质和使用体验。
因此,蓝牙音箱的结构设计标准显得尤为重要。
首先,蓝牙音箱的外壳设计应该符合人体工程学原理。
外壳的设计应该考虑到用户的握持习惯,保证音箱握持舒适稳固。
同时,外壳的材质选择也是至关重要的,应该具有一定的抗压、抗磨损能力,保证音箱在日常使用中不易受损。
另外,外壳的防水防尘性能也是需要考虑的因素,这样能够保证音箱在户外或者潮湿环境下的正常使用。
其次,蓝牙音箱的内部结构设计也是需要重点考虑的部分。
内部结构应该合理布局,各个部件之间的连接应该紧密稳固,避免在使用过程中出现松动或者断裂的情况。
此外,内部空间的设计也需要考虑到音箱所需要的各种元件的安装位置,以及散热和隔音等问题,保证音箱在使用时能够保持稳定的性能表现。
另外,蓝牙音箱的按键设计也是需要重点考虑的部分。
按键的布局应该合理,易于用户操作,同时按键的手感和触发力也需要符合用户的习惯,保证用户在使用时能够得到良好的操作体验。
此外,按键的防水性能也是需要考虑的因素,以防止水汽或者液体进入影响音箱的正常使用。
最后,蓝牙音箱的音腔设计也是至关重要的一环。
音腔的设计应该考虑到音箱所需的低音、中音和高音的表现,保证音质的清晰度和音量的输出。
同时,音腔的材质和结构也需要考虑到散热和隔音的问题,保证音箱在长时间高强度使用时不会出现过热或者共振等问题。
综上所述,蓝牙音箱的结构设计标准涉及到外壳设计、内部结构设计、按键设计和音腔设计等多个方面。
一个合理的结构设计能够保证音箱的外观美观、音质优良、使用稳定。
因此,在设计蓝牙音箱时,需要全面考虑各个方面的因素,力求达到最佳的设计标准。
音箱制作

音箱箱体的制作音箱箱体的制作音响结构材料与放音的关系一对理想的音箱,工器口径大小与箱板厚度的关系如下:扬声器口径<12.70cm(5in),音箱板厚应有16~18mm;扬声器口径为15~20cm(6~8in),音箱板厚应有18~20mm;扬声器口径为25~30cm(10~12in),音箱厚应有20~25mm;扬声器口径为35.6~45.7(14~18in),音箱板厚应有25~30mm。
如果采用原木板,且其质地坚硬,则箱板厚可减少10%~15%。
1.音箱结构的选择无论选择哪木材种类繁多质量十分悬殊。
用来制作音箱的板材应具有较好的纤维密度,使之有较强的抑制振动能力。
同时板材要具有防潮、不易变形的特点。
目前广泛使用的板材以中纤维板、刨花板为主;其次是原木板,如水曲柳、江木、花梨木、桦木、核桃木、枫木及酸枝等。
高档次的音箱,可用檀木类的上等木材。
选择质地坚佳材料。
纤维板分中密度板(600kg/m3)和高密度板(可达90kg/m3以上)。
高密度板价格较高,一般少用。
而中密度板价格适中,性能优良,是制作中、高档音箱的最佳选择板材。
⑵箱体板材开料音箱的箱体主要用板材制作,绝大多数为长方形,也有圆桶形或其他特殊形状。
根据箱体结构及其要求,还可增加箱内腔间格或加强筋板条等。
裁料前,按设计尺寸,在预先选好的板块上画上要开裁的线条。
如果采用原木板或木皮制作音箱,应注意木质颜色、纹理的顺向,注意对称(每对音箱)选材。
如果箱板上面板木纹理为横向纹,那么侧面板纹应与上面板同方向,这样看起来近似于原木纹理,也十分雅观。
如果用的是纤维板,其本身并无木纹,箱体则要贴上木皮。
裁料以合理、不浪费为原则即可。
⑶倒相管孔开设的位置和形状开设倒相管孔应按一定程序进行,即先设定扬声器安装孔和倒相管孔在面板上的排列和孔口位置。
倒相管孔的位置倒相管孔绝大多数开于前障偏下方,也有开在后板的。
通常用空喇叭作倒相辐射,用于大型音箱中。
由于扬声器口径大、功率大,故很少开设在前板上,否则需提高音箱的高度。
002音响常见设备介绍之音箱

002音响常见设备介绍之音箱音箱是一种音频输出设备,广泛用于家庭娱乐、音乐会和影院等场合。
它的作用是将电子设备(如电视、音频播放器和电脑)所发出的电子信号转化为音频信号,并通过扬声器放大并播放出来。
音箱的种类繁多,每种类型都有不同的特点和功能。
下面将介绍几种常见的音箱设备。
1.书架音箱书架音箱是一种小型的音箱,通常被放置在书架上或其他平台上。
它的尺寸较小,适合放置在较小的房间或办公室中。
尽管体积较小,但书架音箱仍然能够提供高质量的音频效果。
它通常由两个扬声器和一个低音炮组成,可以产生清晰的高音和逼真的低音。
由于其便携性和高音响质量,书架音箱在家庭娱乐中得到了广泛应用。
2.地板音箱地板音箱是一种放置在地板上的大型音箱。
它通常由多个扬声器和低音炮组成,可以提供更加强大的声音效果。
地板音箱通常具有更大的振幅和更高的功率输出,能够填满整个房间的声音。
它可以满足音乐爱好者和影音发烧友对高保真音质的要求,并提供真实而震撼的音乐体验。
地板音箱的外观设计多样,可以根据个人喜好来选择。
3.无线音箱无线音箱是一种可以通过无线连接方式与音频设备进行连接的音箱。
与传统的有线音箱相比,无线音箱更加灵活便捷。
它使用蓝牙技术或Wi-Fi连接,可以与移动设备(如智能手机、平板电脑和电脑)进行无线配对。
无线音箱不仅可以在家庭中使用,还可以携带到户外、派对或旅行中使用。
它通常具有便携性,并具有充电电池,可以持续播放音乐多小时。
4.多媒体音箱多媒体音箱是一种专门为多媒体播放而设计的音箱。
它通常与电视、电脑或游戏机等设备连接,为用户提供沉浸式的视听体验。
多媒体音箱通常由多个扬声器、低音炮和解码器组成,可以生动地还原音频信号。
一些高端的多媒体音箱还具有环绕声技术,可以在听音乐或观看电影时创造出立体声效果。
5.蓝牙音箱综上所述,音箱是一种常见的音频输出设备,不同类型的音箱具有不同的功能和特点。
选择适合自己需求的音箱可以提供极佳的音频效果,为家庭娱乐和音乐体验带来更多乐趣。
常见音箱结构设计及选用

常见音箱结构设计及选用音箱的结构设计对声音的发声效果有着重要的影响,合适的结构设计可以提高音箱的音质和音量。
下面将介绍一些常见的音箱结构设计,并提供一些选用建议。
1.封闭式音箱封闭式音箱是最简单的结构设计,它是由一个密闭的箱体构成,箱体内部没有通气孔。
封闭式音箱的优点是结构简单、制造成本低,而且音质相对干净,适合演播室、近场听音等场合。
不过由于箱体密闭,低频反应不够充分,动态范围较窄。
2.负反馈式音箱负反馈式音箱是在封闭式箱体的基础上增加低频通气孔,通过通气孔中的导管向外部排放低频声波。
负反馈式音箱可以增加低频的延展和充实感,提升音箱的音量和低频响应。
这种结构设计适合大型音响系统和现场表演,但需要谨慎控制通气孔的大小和位置,避免低频泄漏和空气声的干扰。
3.管式音箱管式音箱是一种颇具创意和特色的结构设计。
它采用一个或多个较长的导管传递声波,增加低频的延伸和扩散,并减少箱体的共振。
管式音箱分为直立型和折叠型两种,直立型管式音箱便于布置和携带,折叠型则可以改变声波传递路径和角度,提供更好的音质定位和扩散效果。
管式音箱适用于音乐会、露天演唱会等大型场合。
4.多路反射式音箱多路反射式音箱是一种复杂的结构设计,通过多个传声孔使声波的反射和干涉增加音箱的响应频率和扩散范围。
多路反射式音箱的优点是音质清晰、音量大,同时更好地控制低频的强度和干扰。
这种结构设计适合高保真音响、影院等场合。
选用音箱时1.使用场景:根据音箱的使用场景选择合适的结构设计。
例如,演播室适合封闭式音箱,现场演出则适合负反馈式音箱或多路反射式音箱。
2.功率需求:根据音箱的功率需求选择合适的结构设计。
大功率音响系统通常需要更加稳定和复杂的结构设计。
3.音质要求:根据对音质的要求选择合适的结构设计。
不同的结构设计在音质表现上有所差异,需要根据个人喜好和音频需求进行选择。
4.预算限制:根据预算限制选择合适的音箱结构设计。
不同的结构设计制造成本和市场价格差异较大,需要根据实际预算进行选择。
音箱七种内部结构图及应用设计

⾳箱七种内部结构图及应⽤设计描述 ⾳箱概述 ⾳箱指可将⾳频信号变换为声⾳的⼀种设备。
通俗的讲就是指⾳箱主机箱体或低⾳炮箱体内⾃带功率放⼤器,对⾳频信号进⾏放⼤处理后由⾳箱本⾝回放出声⾳,使其声⾳变⼤。
⾳箱是整个⾳响系统的终端,其作⽤是把⾳频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。
它是⾳响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供⼈的⽿朵直接聆听的任务。
⾳箱的⼯作原理 要知道⾳箱发声的原理,我们⾸先需要了解声⾳的传播途径。
声⾳的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠⼀切⽓体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。
就好⽐⽔波,你往平静的⽔⾯上抛⼀个⽯⼦,⽔⾯就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形成的。
声波的频率在20——20,000Hz范围内,能够被⼈⽿听到;低于或⾼于这个范围,⼈⽿都听不到。
波与声波的传播⽅式是⼀样的,通过介质的传播,⼈⽿才能听到声⾳。
声波可以在⽓体、固体、液体中传播。
下⾯在来说说喇叭的⼯作原理。
喇叭是把电信号转换为声信号的⼀种装置,它由线圈、磁铁、纸盆等组成。
由放⼤器输出⼤⼩不等的电流(交流电)通过线圈在磁场的作⽤下使线圈移动,线圈连接在纸盆上带动纸盆震动,再由纸盆的震动推动空⽓,从⽽发出声⾳。
喇叭的发声原理 当喇叭接收到由⾳源设备输出的电信号时,电流会通过喇叭上的线圈,并产⽣磁场反应。
⽽通过线圈的电流是交变电流,它的正负极是不断变化的;正极和负极相遇会相互吸引,线圈受到喇叭上磁铁的吸引向后(箱体内)运动;正极和正极相遇则相互排斥,线圈向外(箱体外)运动。
这⼀收⼀扩的节奏会产⽣声波和⽓流,并发出声⾳,它和我们讲话的喉咙振动是同样的效果。
频率响应曲线SPL vs Freq ⼈⽿所能听到的频率范围为20Hz─20KHz,(《20hz称为次声,》20KHz称为超声)图标纵坐标─表⽰声压级,单位是dB。
图标横坐标─表⽰频率,单位是Hz。
图标左侧为低⾳单体频响曲线,右侧为⾼⾳单体,包含左右的是⾳箱。
家用音箱方案

家用音箱方案随着科技的发展和人们对音乐质量的要求越来越高,家用音箱成为了家庭娱乐系统中不可或缺的一部分。
家庭音箱产品繁多,如何选择一个适合的音箱方案成为了很多人的难题。
在本文中,我会为大家介绍几种家用音箱方案,以供参考。
方案一:立体声音箱方案立体声音箱是最常见的家用音箱之一。
它由两个音箱组成,一个放在左边,一个放在右边,分别负责播放左右声道的音频。
立体声音箱能够在立体声场中还原音乐的立体效果,让人身临其境般地感受音乐。
在选择立体声音箱时,可以考虑音箱的功率输出,频率响应范围和阻抗等参数,这些参数会影响音箱的音质和适应的场景。
方案二:多声道音箱方案多声道音箱是比立体声音箱更高级和全面的家庭音箱体验方案。
它由一个主音箱和多个卫星音箱组成,主音箱负责播放中央声道和低音效果,而卫星音箱则负责播放环绕声道和其他特殊效果。
多声道音箱能够还原影片和音乐中更真实的声音环境,让听众仿佛身临其境。
在选择多声道音箱时,需要考虑音箱的分频器设计、各个音箱单元的品质等因素。
方案三:无线音箱方案随着无线技术的不断发展,无线音箱成为了越来越受欢迎的家用音箱产品。
无线音箱通过蓝牙或Wi-Fi等无线技术与音乐源相连,可以摆脱传统音箱布线的束缚,更加方便实用。
无线音箱还可以实现多个音箱的组网播放,让音乐在整个家庭内流动,带来全方位的音乐享受。
在选择无线音箱时,需要考虑音质稳定性、便携性和与其他设备的兼容性等因素。
方案四:智能音箱方案智能音箱是近年来兴起的一种家用音箱方案。
它结合了音箱和人工智能技术,可以通过语音命令控制音乐播放、查询信息、智能家居控制等功能。
智能音箱可以连接互联网,通过语音交互与人进行沟通,带来更加智能化的体验。
在选择智能音箱时,需要考虑语音识别的准确性、智能功能的丰富程度以及与其他智能设备的兼容性等因素。
综上所述,选择一个适合的家用音箱方案需要考虑众多因素,如音质、功率、功能以及个人需求等等。
希望本文的介绍能够帮助到大家,让大家能够找到心仪的家用音箱方案,享受高品质的音乐和影音体验。
扬声器的结构设计

扬声器的结构设计扬声器是将电信号转化为声音信号的设备,其结构设计直接影响到声音的产生效果和音质的表现。
下面,将详细介绍扬声器的结构设计。
1.外壳设计:外壳是扬声器的外部保护结构,它的设计应该具有稳固性和吸音性能。
常见的扬声器外壳设计有封闭式、开放式和反射孔式。
封闭式外壳设计适用于低音扬声器,能够产生更浑厚的声音;开放式外壳设计适用于中高音扬声器,能够产生更明亮的声音;反射孔式外壳设计可增加低音的延展性。
2.振膜设计:振膜是扬声器的重要组成部分,它的设计直接决定了声音的发射效果。
振膜应该具有轻质、坚固和弹性,以便能够准确地模拟声音信号。
常见的振膜材料有纸质、塑胶、金属等,选择合适的振膜材料能够提高扬声器的音质表现。
3.音圈设计:音圈是扬声器的驱动器,它通过电磁感应原理将电信号转化为声音信号。
音圈的设计应注重提高磁场强度和线圈的响应能力,以实现更准确的音质表现。
通常,音圈由导线缠绕而成,导线的选择和缠绕技术都会对音圈的性能产生影响。
4.磁体设计:磁体是扬声器的重要组成部分,它产生的磁场能够驱动音圈振动,从而产生声音。
磁体应具有足够的磁场强度和稳定的磁场分布,以确保音频信号能够被准确地转化为声音信号。
常用的磁体材料有永磁铁、钕铁硼等,选择合适的磁体材料能够提高扬声器的灵敏度和音质表现。
5.阻尼器设计:阻尼器用于减震和减小音圈振动的过冲,以提高音频信号的准确性。
阻尼器的设计应注重提高耐高温性能和减震效果,以确保声音的稳定性和清晰性。
常见的阻尼器材料有橡胶、聚酯纤维等,选择合适的阻尼器材料能够改善扬声器的音质细节。
6.隔振设计:隔振设计旨在减少扬声器与外界的物理接触和共振效应。
通过合理的隔振设计,能够降低各个部件之间的干扰和失真,提高声音的纯净度和音质的表现。
常用的隔振材料有橡胶、泡沫、木材等。
综上所述,扬声器的结构设计对其声音的产生效果和音质的表现有着直接的影响。
合理选用各个部件的材料和设计,能够提高扬声器的音质细节、稳定性和清晰度,从而实现更好的声音效果。
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常见音箱结构设计及选用1、音箱设计流程产品规划与造型设计:确认音箱用途、定位、使用场景与方式、外形大小等——声学设计:音箱总体方案设计、扬声器选型、音质效果评估——结构设计:音箱的箱体设计、扬声器结构设计——开模具——样机:音箱性能测试与评价、音箱性能优化与改进——音箱系统音质调试2、音箱的分类及简要特性音箱又称扬声器系统,是将扬声器装到专门设计的箱体,并用分频网络把输入信号分频以后分别送给相应的扬声器的一种系统。
因此,音箱由扬声器、分频网络、扬声器箱共同组成。
音箱按伴音模式分为:单声道、立体声(2.0系统)、2.1声道系统、3.0/3.1声道系统、家庭影院(5.1、7.1等环绕声)系统;按产品形态可以分为:有源音箱、无源音箱;按用途分为:书架式、落地式、监听式、电影立体声、大功率扩声、有线广播、防水、迷你型、返送式、带角架型、对讲型、拐角式、球型无指向式、高音半固定式、调相式等音箱。
按扬声器箱分为:封闭箱:固定式、书架式;倒相式:倒相管式、阻尼倒相式、分布倒相式、R-J式、卡鲁逊式、曲径式、后加载号筒式、折叠号筒式、空纸盆式号筒障板式、前加载号筒式利用反射的扬声器箱:角隅式、JBL式指向性的扬声器箱:无指向性障板、球形箱、声柱;最为普及的是封闭式声箱和倒相式声箱。
封闭式声箱是为了达到隔离扬声器后面声波的目的,而将扬声器的后面完全封闭起来的声箱;倒相式声箱是将扬声器后面所发声波加以充分利用的一种声箱。
扬声器中使用最广泛的是电动式纸盆扬声器,由于其振膜面积可以做得比较大,能够得到比较大的振幅,所以具有低声频重放下限频率低的特点,同时结构简单、成本低,多年以来都是扬声器生产中的主流。
3、音箱设计的总体技术要求(倒相箱)3.1 音箱发声的指向性声波在传播中会产生反射, 绕射和干涉等现象, 并具有一定的传播规律。
扬声器辐射声波的波长随频率的增加而变短。
当声波的波长与扬声器的几何尺寸可比拟时,由于声波的绕射特性及干涉特性,扬声器辐射的声波将出现明显的指向性。
扬声器的指向性是表征扬声器在不同方向上辐射声波的能力,且与频率有关,高频声音具有较强的指向性,低频声指向性相对较弱。
超重低音、重低音音箱,扬声器的发声方向无限制,音箱可以放置于听音区的任何位置。
全频、中高频、高频音箱,扬声器的发声方向尽量正对听音位置。
若因结构、外观形态等限制,无对听音者位置,需要设计声音反射装置,以减小指向性带来的声音衰减。
扬声器发声方向与听音者方向不大于90°,可采用以下声波反射装置。
尽量避免扬声器发声与听音者方向超过90°。
3.2 扬声器的选用扬声器的选型及与音箱箱体的配合,直接决定了音箱系统的音质状况。
从扬声器的发声口形状上选择:圆形口径的扬声器性能最优、其次是跑道型和椭圆形口径的扬声器,尽量避免使用长条形、超窄的扬声器。
扬声器的大小,依据箱体的大小、箱体净容积进行选择,需要按音箱的设计原则,选择适当的扬声器T/S参数、电声参数。
扬声器磁体选择:外磁(铁氧体磁体)性价比高,但占用体积大,会减小音箱箱体的有效容积;磁(稀土磁体)成本较高,但占用体积小,箱体部可用容积较大,磁体性能较高。
纸盆的选择:纸盆形状常采用直线型纸盆和指数型纸盆。
直线型纸盆工艺简单、高频性能相对较差;指数型纸盆高频性能较好。
特殊情况下可采用双纸盆设计。
纸盆的材料主要有天然纤维(植物纤维、动物纤维)、人造纤维(化学纤维、合成纤维)和无机纤维、塑料(如PP盆)、金属(如铝)等,可根据对音色、成本的要求选择。
3.3 音箱箱体的设计箱体大小需要将扬声器的参数、箱体的净容积相结合,两者达到最佳匹配才能将低频声音做到最好。
箱体材质一般以木质、塑料为主,材质厚度依据箱体振动情况和部产生谐振的情况来确定。
在条件允许情况下,尽量使用加厚箱体壁厚,并在箱体壁适当增加加强筋,以减小箱体振动,抑制箱体部的声波谐振。
箱体的密封箱要好,不得出现漏气等现象,以免产生风燥和对低频性能的影响。
倒相箱中的倒相管设计对音箱的低频截止频率起着决定性作用。
倒相管设计位置、形状需要保证箱体部气流的顺畅性,以减小低频失真及产生风噪声。
倒相管的长度和截面积大小依据箱体容积大小、扬声器的相关参数进行设计和调账,并保证音箱阻抗曲线尽量接近双峰特性,如下图所示。
倒相式音箱阻抗曲线空纸盆音箱是倒相音箱的变形,又称无辐射源式音箱。
它是利用空纸盆代替倒相管所构成的。
适当加以控制可使空纸盆振动所产生的辐射声与扬声器前向辐射声同相,从而改善了音箱的低频特性,提高了低频频响。
空1纸盆倒相箱更适合用到容积相对较小的箱体中。
下图为倒相箱的两种方式。
3.4 箱体部气流及避免谐振设计 箱体部结构设计需要保证箱体部气流顺畅。
尽量避免部异形结构设计,阻挡气流从扬声器背部往箱体部空间扩散,以及向倒相孔流动的顺畅性;倒相孔两端截面设计为渐变形状,以避免开口处产生“噗噗”气流风噪声。
为避免声波在箱体部产生谐振,箱体壳需要足够的强度,部适当增加加强筋,并加强前后盖之间的连接。
箱体适当增加吸音材料,并紧靠箱体壁安装。
3.5 出声设计倒相管尽量避免外部结构挡住出声位置(包括倒相孔的出声位置),最好的方式是扬声器直接外露。
其次是采用出声率较高的蒙布、钢网等材料;再次是大孔方式塑料板;尽量避免采用小孔出声板。
扬声器出声区域不得形成一个封闭的空腔,容易产生“前室效应”影响音质。
封闭空腔,产生“前室效应”3.6 音箱的减振设计音箱工作时,扬声器的振动会传递到音箱的每个部位,容易在不同的位置产品共振,出现杂音,因此需要适当的减震设计。
如:在音箱与其他结构件固定于连接的位置采用橡胶减震垫橡胶减震垫空纸盆音箱(无辐射源式音箱)的空纸盆,采用双空纸盆对称设计,以抵消其带来的振动。
空纸盆3.7 扬声器的散热设计音箱中的扬声器是一个换能器件,是将电能转换为机械能(扬声器振动),再转换为声能(声波辐射)的器件。
扬声器将电能转换为声能的效率较低,其余能量转换为热能。
因此扬声器的散热非常重要,尤其在空间较小的小型音箱部,直接影响音箱的可靠性。
扬声器主要发热器件是音圈,他的热量通过导磁板、T铁/U铁传递到磁路和盆架的外表面,因此在条件允许的前提下,尽量考虑其外露散热。
导磁碗/盆架外露散热3.8 防漏磁设计音箱使用的电动式扬声器,其磁路采用永磁体,存在漏磁的情况。
在对漏磁敏感的使用环境下,需要对扬声器磁路采用防漏磁设计。
4 音箱结构设计方案根据产品结构形式和产品需求,音箱设计为单声道方式;根据出声方向分为三种结构形式:上出声结构、前出声结构、下出声结构,三种方式的结构设计要求和建议参照下述方案说明。
本产品带麦克风,空纸盆方式的设计相对振动较大,因此不建议使用空纸盆倒相箱方式。
4.1 音箱上出声方式该结构方式采用圆形较大口径的全频扬声器朝上出声、圆形球顶高音往前出声,导向孔设计往后出声。
音箱部安装示意图:有防漏磁设计无防漏磁设计蒙布/钢网出声区设计说明:圆形大口径扬声器为全频扬声器,其出声方向向上,中低音指向性相对较弱,能够较好的到达前方听者的耳朵里;高音指向性较强,前方衰减比较厉害;球顶高音成发散状,能够很好的扩展其高频到达区域,往前方出声,能够很好弥补全频扬声器衰减的部分高频;倒相管往后出声,其发出的低频声基本无指向性,可以较好的到达听者的耳朵里;上方出声区域采用透声率较高的蒙布或钢网,以减少对声音的衰减;整改顶面都作为出生区域,避免出现“前室效应”;高音出声区域采用蒙布或钢网,以减少对高频的衰减;整改箱体必须密闭;根据调音情况,部适当增加吸音棉;4.2 音箱前出声方式该结构方式采用全频扬声器+球顶高音方式,所有出声方向均正对听音者。
导向孔设计往下出声或往后出声。
音箱部安装示意图:设计说明:圆形大口径扬声器为全频扬声器,其出声方向向前,前出声方式对声音各频段衰减均较小,能够较好的到达前方听者的耳朵里;球顶高音成发散状,能够很好的扩展其高频到达区域,往前方出声,能够很好弥补全频扬声器衰减的部分高频;倒相管喇叭口出声结构蒙布/钢网出声区 全频扬声器高音音扬声器前出声口呈喇叭状结构,能够很好的扩展各频段的指向性;倒相管往后出声,其发出的低频声基本无指向性,可以较好的到达听者的耳朵里;前出声区域采用蒙布或钢网,以减少对声音的衰减;整改箱体必须密闭;根据调音情况,部适当增加吸音棉;4.3 音箱下出声方式该结构方式采用圆形较大口径的全频扬声器朝下出声、圆形球顶高音往前出声,导向孔设计往后出声;下方扬声器发出的声音经反射机构将声音往四周反射,到达四周出声的目的。
音箱部安装示意图:倒相管声音反射 出声结构蒙布/钢网出声区 全频扬声器高音音扬声器设计说明:圆形大口径扬声器为全频扬声器,其出声方向向下,通过反射结构将声音向四周反射,达到全指向性音箱的目的上方出声区域采用透声率较高的蒙布或钢网,以减少对声音的衰减;整改顶面都作为出生区域,避免出现“前室效应”;倒相管往后出声,其发出的低频声基本无指向性,可以较好的到达听者的耳朵里;音箱出声区域采用蒙布或钢网,以减少对高频的衰减;整改箱体必须密闭;根据调音情况,部适当增加吸音棉;三、散热设计整个产品圆柱体设计,产品采用模块化分散发热单元(如下图产品堆叠简图),主要发热单元增加散热孔,提高热对流;如果局部模块发热过高可以采用增加芯片贴装散热片或者导热硅胶、散热板组合方式散热。
产品结构堆叠简易图示:注:序号1到序号4为自上往下,天线根据设计方案和匹配情况堆叠,呼吸灯根据功能定义和效果图堆叠。
四、呼吸灯设计根据工业设计效果,确认要多少个灯,然后硬件设计根据每个灯的电气参数以及布局图确定硬件设计方案。
目前常见的应用有:1、比较少灯的,一般就点缀下,或者指示效果;2、3-12 RGB的一般是在某些地方做个灯光的效果,比如转圈,或者四周,或者边沿等,根据产品的动作可以配合一些灯光呼吸或者闪烁动作;3 更多灯的,一般是用矩阵,2的做得更复杂或者用LED矩阵来显示一些动画、图片信息等;。