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具有非均匀成形的外壳的接收器

阅读:429发布:2021-04-13

专利汇可以提供具有非均匀成形的外壳的接收器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种平衡 衔 铁 接收器包括磁体、线圈和 外壳 。所述磁体和所述线圈设置在所述外壳内,并且所述外壳包括底面。所述底面包括具有第一尺寸的第一底部和具有第二尺寸的第二底部。所述底面进一步包括台阶部分,该台阶部分与所述第一底部和所述第二底部一体地形成并且连接所述第一底部和所述第二底部。所述第一尺寸大于所述第二尺寸。所述第二底部的第二底座耦接至所述磁体。所述第二底座与在所述第一底部内形成的第一底座相邻,以允许所述线圈延伸穿过所述磁体和所述第二底座相交的平面。,下面是具有非均匀成形的外壳的接收器专利的具体信息内容。

1.一种平衡接收器,该接收器包括:
磁体;
线圈;
外壳,所述磁体和所述线圈设置在所述外壳内,并且所述外壳包括底面,并且-其中,所述底面包括具有第一尺寸的第一底部和具有第二尺寸的第二底部,所述底面进一步包括台阶部分,该台阶部分与所述第一底部和所述第二底部一体地形成并且连接所述第一底部和所述第二底部,所述第一尺寸大于所述第二尺寸;
-其中,所述第二底部的第二底座耦接至所述磁体;
-使得所述第二底座与在所述第一底部内形成的第一底座相邻,以允许所述线圈延伸穿过所述磁体与所述第二底座相交的平面。
2.根据权利要求1所述的平衡衔铁接收器,其中,所述第二底座直接支撑所述磁体。
3.根据权利要求1所述的平衡衔铁接收器,所述平衡衔铁接收器进一步包括通道,该通道延伸穿过所述线圈和所述磁体,并且其中,衔铁延伸穿过所述通道。
4.根据权利要求3所述的平衡衔铁接收器,其中,所述衔铁延伸穿过所述外壳内的开孔。
5.根据权利要求3所述的平衡衔铁接收器,其中,所述衔铁耦接至所述外壳的内部。
6.根据权利要求3所述的平衡衔铁接收器,所述平衡衔铁接收器进一步包括杆,该杆耦接至所述衔铁。
7.根据权利要求6所述的平衡衔铁接收器,所述平衡衔铁接收器进一步包括隔膜,该隔膜耦接至所述杆。
8.根据权利要求1所述的平衡衔铁接收器,所述平衡衔铁接收器进一步包括窗,该窗穿过所述外壳形成并且被设置成允许用户观看所述衔铁的位置

说明书全文

具有非均匀成形的外壳的接收器

技术领域

[0001] 本申请涉及声学组件的结构,更具体地,涉及组件中的被用于形成这些组件内的磁路(magnetic path)的部件。

背景技术

[0002] 这些年已经使用了各种类型的麦克和接收器。在这些设备中,不同的电部件被一起容纳在外壳或组件内。其他类型的声学设备可以包括其他类型的部件。这些设备可以被用在诸如助听器这样的听仪器或者诸如蜂窝电话和计算机这样的其他电子设备中。
[0003] 接收器电机通常包括线圈、磁轭、(或簧片)和磁体。施加至线圈的电信号在电机内产生磁场,这导致了衔铁移动。衔铁的移动导致隔膜(diaphragm)移动,这产生了声音。磁体、衔铁和磁轭一起形成了磁路(magnetic circuit)。磁轭还可以用来保持或者支撑磁体或其他部件。
[0004] 在现今的市场中,通常期望更小且更轻的设备。例如,在诸如助听器这样的许多应用中通常期望更小的接收器。不幸的是,使用上述部件难以将接收器的大小减小至超出一定的限度。
[0005] 已经对消除例如磁轭并且将其功能与外壳相结合做出了尝试。这样做的一个问题是:磁体的位置无法与外壳的尺寸无关地确定。该缺点通常迫使设计者使用非常小的线圈或者非常大的磁体,这两者都不能导致最佳的性能。
[0006] 针对上述问题的另一个早先尝试的解决方案是在磁体下面放置金属垫片,针对该垫片使用具有软磁特性的材料。然而,该尝试的解决方案引入了改变磁体位置的机会,为了良好的声学性能,必须对其进行严格控制。该早先的方法还在制造工艺中引入了附加的步骤和附加的零件,从而增加了生产换能器的成本。附图说明
[0007] 为了更全面地理解本公开,应当参照以下的详细描述和附图,其中:
[0008] 图1包括根据本发明的各个实施方式的具有台阶状外壳的换能器的剖视图;
[0009] 图2包括根据本发明的各个实施方式的、图1中的示出了具有L形衔铁的换能器的立体分解图;
[0010] 图3包括根据本发明的各个实施方式的、图1和图2中的示出了观看窗的换能器的侧视图;
[0011] 图4包括根据本发明的各个实施方式的、图1至图3中的具有连接至换能器外壳的外部的衔铁的换能器的立体图;
[0012] 图5包括根据本发明的各个实施方式的、具有连接至换能器外壳的内部的衔铁的另选换能器的立体图。
[0013] 技术人员应当领会,附图中的部件是为了简单和清楚起见而例示的。将要进一步领会的是,某些动作和/或步骤可以按照出现的特定顺序来描述或描绘,而本领域技术人员应当明白的是,针对顺序的这样的特殊性实际上不是必需的。还应当明白的是,除非已经在本文中另外阐述了特定含义,否则本文中使用的术语和表达具有与针对它们对应的各自的调查和研究领域的这些术语和表达相符的通常含义。

具体实施方式

[0014] 在本文中描述的方法中,接收器的大小能够通过将磁轭和接收器外壳的功能结合到一个部分或元件而显著地减小。更具体地,接收器的外壳形成有台阶部分,该台阶部分允许自由定位接收器的磁体。此外并且有利地,使用接收器外壳的非平坦底座消除了对于可能需要用于将磁体抬离外壳的底面(floor)的零件的需要,不需要使用大磁体,并且允许使用适当尺寸的(即,较大的)线圈。因此,接收器的大小能够被显著地减小。
[0015] 在这些实施方式中的许多实施方式中,平衡衔铁接收器被设置成包括磁体、线圈和外壳。该外壳具有底面,该底面包括具有第一直径/宽度(或尺寸)的第一底部和具有第二直径/宽度(或尺寸)的第二底部。该第一直径大于该第二直径,并且台阶部分提供了在这两个底部之间的过渡区域。
[0016] 第二底部的底座耦接至磁体,并且第一底部的底座耦接至线圈(以提供磁安装表面)。第二底部的底座与第一底部的底座相邻,并且该定位允许线圈延伸穿过在磁体与第二底部的底座相交的地方所形成的平面。外壳的台阶设计允许磁体适当定位以形成磁路,并且这在不需要使用抬起或保持磁体的任何附加部件(例如,磁轭)的情况下实现。还避免了大磁体的部署。
[0017] 现在参照图1至图4,描述具有台阶状外壳的换能器100的一个示例。换能器100包括外壳102。外壳102的底座125不平坦,并且包括在第一部分130(具有直径或尺寸D1)与第二部分132(具有直径或尺寸D2)之间过渡的台阶部分120。D1大于D2。在一个示例中,D1为2.7mm,并且D2为1.7mm。尺寸的其他示例也是可能的。
[0018] 衔铁或簧片106(包括细长的或长的段124和较短的部分或段126)延伸穿过线圈104内的开孔或通道103,并且设置在磁体118之间。杆110被附接至衔铁106和隔膜112。线圈104通过在端子108处接收到的电信号的激励产生磁通量,该磁通量在与来自磁体(路径116)的磁通量相结合时移动衔铁106。衔铁106的移动导致杆110移动,并且这进而移动隔膜112。隔膜112的移动导致声音的产生,并且该声音通过开孔114从设备100发出。在这些图中,没有示出盖,这是因为该单元可以与具有相同结构的第二设备配对。支撑部件128(例如,由软磁性材料制成)确定磁体118的位置,并且提供路径116。
[0019] 衔铁106的部分126耦接至外壳125的外部,并且延伸穿过外壳内的开孔135。窗122允许用户观察衔铁106相对于磁体118的定位,以确保这些部件的定位正确。
[0020] 外壳底座125的第二部分132的底座123耦接至磁体118。第二部分132的底座123与外壳底座125的底部130的底座(线圈安装表面)127相邻,并且该定位允许线圈104延伸穿过在磁体118与第二部分132的底座123相交的地方所形成的平面。外壳102的变窄的尺寸允许磁体118适当定位以形成最佳磁路,并且这在不使用抬起或保持磁体118的任何附加部件(例如,磁轭)情况下实现。还避免了大磁体的部署。
[0021] 将要领会的是,虽然台阶部分120具有已经在本文中描述的特定结构和相对尺寸,但是其他的结构、形状和相对尺寸也是可能的。例如,虽然台阶部分120在其相邻部分之间的过渡是平滑的,但是也可以使用更加参差不齐的过渡区域(具有多个中间台阶)。其他示例也是可能的。
[0022] 现在参照图5,描述了换能器的另选的示例。除了以下方面以外,图5中的换能器与图1至图4中的换能器相同:衔铁106的部分126耦接至外壳102的内部,而不是延伸穿过外壳102内的开孔并且耦接至外壳102的外部。换能器100的操作与针对图1至图4的换能器的操作所描述的操作相同。
[0023] 在本文中描述了本发明的优选的实施方式,包括本发明人所知晓的用于实现本发明的最佳方式。应当明白的是,所例示的实施方式仅是示例性的,而不应当被视为限制本发明的范围。
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