一种耳机前声腔隐藏式均压孔调音装置的制作方法

文档序号:11926681阅读:751来源:国知局
一种耳机前声腔隐藏式均压孔调音装置的制作方法

本实用新型涉及耳机生产领域,确切地说是一种耳机前声腔隐藏式均压孔调音装置。



背景技术:

随着科技不断进步,电子产品无不朝向轻巧迷你化的趋势发展,人们随时随地都可使用迷你化的电子产品,为了方便使用者在不干扰旁人的状况下聆听电子产品所提供的声音信息,耳机已成为电子产品的必要配件。此外,耳机亦提供了聆听者较佳的声音传输,聆听者能清楚地听到及了解声音内容,但是传统前声腔均压孔存在外观不好看、一致性差的技术问题,蓝牙耳机干扰严重,影响耳机使用效果,耳机长时间和皮肤接触,容易滋生细菌等问题。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是传统前声腔均压孔存在外观不好看、一致性差的技术问题,蓝牙耳机干扰严重,影响耳机使用效果,耳机长时间和皮肤接触,容易滋生细菌等问题。

为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术手段:

一种耳机前声腔隐藏式均压孔调音装置,耳机本体包括前壳、后壳,前壳和后壳连接形成腔体,腔体分为前声腔和后声腔;所述的前声腔上设有不闭合的圆环,不闭合的圆环上设有隐藏式均压孔,前声腔设有调音装置。

作为优选,本实用新型更进一步的技术方案是:

所述的调音装置为不闭合的圆环可在前声腔外侧的卡槽内旋转,通过旋转控制隐藏式均压孔大小。

所述的前声腔外测可连接胶套,胶套上设有透音孔。

所述的胶套上的透音孔为主透音孔和辅透音孔,主透音孔设在中心,辅透音孔为4个,设在主透音孔的四周。

所述的胶套外侧设有一层高分子纳米聚苯乙烯杀菌薄膜。

所述的后壳内设有音频处理装置、蓝牙传输设备、电源供给结构,所述的音频处理装置包括音频处理器和音频解码器,音频处理器连接晶振、闪存、天线和LED指示灯,音频解码器连接音量控制器、扬声器和麦克风,电源供给结构连接音频处理器和音频解码器。

传统的入耳式耳机为了解决因为胶塞同人耳耦合紧密而使前腔密闭,封闭前腔内空气因喇叭振动时压缩/扩张而对较软的喇叭振膜产生明显反作用力,产生声音失真,在前腔开均压孔解决上述不良影响,但这种结构也带来了负面影响,如外观不好看、不同人因人耳器官大小和形状差异及佩戴方式不同可能不同程度的堵住均压孔使音色变化不一、小孔深度固定而使声阻值不易调整等,我们的新创设计同时解决了上述即解决上述不良影响,同时又避免了负面影响。

旧的设计方法里,是通过在图示位置开数目、尺寸不同均压孔及在均压孔上贴不同声阻的网布达到调整均压及泄声的目的,但孔裸露在外造成外观不好看、容易进入异物造成堵塞及因人耳器官大小和形状差异及佩戴方式不同可能不同程度的堵住均压孔使音色变化不一、小孔深度固定及开孔位置空间所限而使声阻值不易调整,采用加贴网布调整不但增加成本,也存在因网布张贴空间限制容易翘起造成差异等不良风险。而新的设计方法,不但可以把均压孔隐藏起来,而且可以根据如下公式所示声阻RA跟均压孔长度和口径关系,调整至合适尺寸,达到理想的调音效果,另还可以通过开多个对称位置的均压孔(相当于多个声阻并联),扩大声阻的调整范围,在喇叭单体及后腔参数确定前提下,通过调整隐藏的均压孔口径、长度及数量改变前腔声阻R达到调整改善音质的目的,且可以避免加贴调音网布带来不良风险。

(mks声欧姆)

千克/米4

a:管半径,以米计。

ρo:空气的密度,以千克/米3计。

μ:粘滞率(在20℃和0.76米汞高时,空气的μ=1.56×10-52/秒,该量约随T17/P0而改变。式中T为开氏绝对温度,Po为大气压强)

I:管的实际长度。

I′:管的末端校正

如管是凸缘的,I′=0.85a

蓝牙技术规定每一对设备之间进行蓝牙通讯时,必须一个为主角色,另一为从角色,才能进行通信,通信时,必须由主端进行查找,发起配对,建链成功后,双方即可收发数据。理论上,一个蓝牙主端设备,可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。一个具备蓝牙通讯功能的设备,可以在两个角色间切换,平时工作在从模式,等待其它主设备来连接,需要时,转换为主模式,向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备。主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设备进行配对,此时需要输入从端设备的PIN码,也有设备不需要输入PIN码。配对完成后,从端蓝牙设备会记录主端设备的信任信息,此时主端即可向从端设备发起呼叫,已配对的设备在下次呼叫时,不再需要重新配对。已配对的设备,做为从端的蓝牙耳机也可以发起建链请求,但做数据通讯的蓝牙模块一般不发起呼叫。链路建立成功后,主从两端之间即可进行双向的数据或语音通讯。在通信状态下,主端和从端设备都可以发起断链,断开蓝牙链路。

蓝牙数据传输应用中,一对一串口数据通讯是最常见的应用之一,蓝牙设备在出厂前即提前设好两个蓝牙设备之间的配对信息,主端预存有从端设备的PIN码、地址等,两端设备加电即自动建链,透明串口传输,无需外围电路干预。一对一应用中从端设备可以设为两种类型,一是静默状态,即只能与指定的主端通信,不被别的蓝牙设备查找;二是开发状态,既可被指定主端查找,也可以被别的蓝牙设备查找建链。

在移动通信领域,4G LTE已然成为一个不可逆转的全球发展趋势,本发明耳机设置的蓝牙也专门针对LTE网络进行了优化,确保可以与其信号“和平共处”。众所周知,工作在同一频率上的无线信号会相互干扰,大幅降低传输效率,普通的蓝牙耳机传输经常中断的情况。本产品耳机设置的蓝牙和LTE网络同时传输数据,本发明耳机就会自动协调两者的传输信息,从而减少其它信号对于自身的干扰,传输速率也就有了保障。

附图说明

图1为本实用新型不带胶套的一种具体实施方式的结构示意图。

图2为本实用新型不带胶套的一种具体实施方式的侧视图。

图3为本实用新型不带胶套的一种具体实施方式的俯视图。

图4为本实用新型带胶套的一种具体实施方式的结构示意图。

图5为本实用新型带胶套的一种具体实施方式的侧视图。

图6为本实用新型带胶套的一种具体实施方式的俯视图。

图7为本实用新型后壳内的结构示意图。

图8为本实用新型内部结构框图。

附图标记说明:1-前壳;2-不闭合的圆环;3-隐藏式均压孔;4-胶套;5-辅透音孔;6-主透音孔;7-后壳;8-电源供给结构;9-音频处理装置;10-蓝牙传输设备。

具体实施方式

下面结合实施例,进一步说明本实用新型。

参见图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8可知,本实用新型一种耳机前声腔隐藏式均压孔3调音装置,耳机本体包括前壳1、后壳7,前壳1和后壳7连接形成腔体,腔体分为前声腔和后声腔;所述的前声腔上设有不闭合的圆环2,不闭合的圆环2上设有隐藏式均压孔3,前声腔设有调音装置,调音装置为不闭合的圆环2可在前声腔外侧的卡槽内旋转,通过旋转控制隐藏式均压孔3大小,前声腔外测可连接胶套4,胶套4上设有透音孔,胶套4上的透音孔为主透音孔6和辅透音孔5,主透音孔6设在中心,辅透音孔5为4个,设在主透音孔6的四周,胶套4外侧设有一层高分子纳米聚苯乙烯杀菌薄膜,后壳7内设有音频处理装置9、蓝牙传输设备10、电源供给结构8,所述的音频处理装置9包括音频处理器和音频解码器,音频处理器连接晶振、闪存、天线和LED指示灯,音频解码器连接音量控制器、扬声器和麦克风,电源供给结构8连接音频处理器和音频解码器。

由于以上所述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护不限于此,任何本技术领域的技术人员所能想到本技术方案技术特征的等同的变化或替代,都涵盖在本实用新型的保护范围之内。

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