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头戴式音频播放设备结构设计方案

项目分类:通讯工具类 发布时间:2021-11-01 ID:356269
  • 头戴式音频播放设备结构设计方案
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  耳罩可以自动贴合耳廓周边的面部轮廓。耳罩部分采用椭圆形轮廓设计,长轴方向匹配耳廓的自然生长角度,内侧的缓冲垫采用慢回弹材质,厚度设置为30mm,佩戴时可以完全包裹整个耳廓,避免耳罩边缘压在耳廓软骨上造成压痛,同时封闭式的耳罩结构能够形成相对独立的声学腔体,减少外部环境噪音的传入,提升低频音效的表现。耳罩外侧的壳体采用曲面流线型设计,没有突出的棱角结构,既提升了外观的整体性,也避免日常使用中磕碰造成的结构损坏。出声孔区域设置在耳罩内侧正对耳道的位置,开孔采用渐变式疏密排布,靠近中心区域开孔密度更高,边缘区域开孔密度逐步降低,保证声音输出的扩散角度更加均匀,不会出现局部音量过高的问题。头梁的外侧采用硬质结构层作为受力支撑,日常消费类音频外设的结构设计中,头戴式耳机的人机适配性始终是核心考量维度,不同于入耳式设备的耳道贴合逻辑,头戴式产品需要通过头梁与耳罩的协同受力,将设备重量均匀分散在头顶与耳廓周边区域,避免长时间佩戴产生的局部压痕与不适感。这款头戴式耳机的结构设计,首先从受力分布逻辑入手,头梁采用弧形渐变曲率设计,整体弧度匹配成年人头围的平均曲面参数,内侧设置柔性缓冲层,接触头顶的区域宽度控制在25mm区间,既保证足够的受力分散面积,又不会因为过宽影响发型贴合度。头梁与耳罩的连接部位采用可转动铰接结构,铰接轴预留15度的俯仰调节余量与20度的左右偏转余量,能够适配不同头型的耳廓位置偏差,用户佩戴时不需要手动调整卡扣位置,

  内侧柔性层与硬质支撑层之间设置2mm的形变余量,当头围尺寸偏大的用户佩戴时,头梁可以产生适度的弹性形变,不会产生过大的夹持力,同时也能保证佩戴的稳定性,不会在日常走动过程中出现滑落的情况。铰接部位的阻尼参数经过反复调校,转动时的阻力控制在0.2N·m区间,既能够保证调整角度后位置不会自行偏移,也不会因为阻尼过大造成调整困难。耳罩与头梁的连接臂采用长度可调结构,每侧设置8个档位的调节余量,单档调节行程为3mm,总调节行程达到24mm,可以适配不同头长的用户使用需求,调节卡扣采用定位珠结构,档位切换时有清晰的段落反馈,用户不需要目视观察就能完成长度调整。整体结构的重量控制在280g以内,相比同类型产品重量降低15%左右,

  长时间佩戴的颈部负担更小。声学腔体的内部设置有独立的扬声器安装位,安装位周边设置密封胶圈,避免腔体漏音影响音效表现,同时腔体内部预留了足够的布线空间,线材沿着连接臂内部的走线槽布置,外部没有裸露的线材,既提升了外观的整洁度,也避免线材拉扯造成的接触不良问题。耳罩缓冲垫采用可拆卸式设计,通过卡扣结构与耳罩壳体连接,用户可以自行更换缓冲垫,方便日常清洁维护,卡扣的扣合力经过调校,正常佩戴使用时不会出现松脱,拆卸时只需要沿着边缘轻轻撬动就能取下,不需要使用额外的工具。头梁顶部的柔性缓冲层同样采用可拆卸设计,表面采用亲肤材质,长时间接触皮肤不会产生过敏反应,材质表面做了防汗处理,日常使用中沾染的汗液可以直接用湿布擦拭清洁。

  整体结构的装配逻辑采用模块化设计,头梁、连接臂、耳罩壳体、缓冲垫都可以单独拆分,生产过程中可以分别完成不同部件的加工与质检,再进行总装,提升生产效率的同时,也方便后期的售后维修,单个部件损坏时不需要更换整个耳机,只需要替换对应的故障部件即可。结构设计过程中充分考虑了日常使用的跌落场景,壳体材质选用抗冲击性能较好的工程塑料,铰接部位内置金属加强衬片,从1.2米高度自由跌落至硬质地面时,不会出现壳体开裂或者铰接结构断裂的问题。耳罩内侧的防护网采用尼龙编织材质,既能够阻挡灰尘进入声学腔体内部,也不会对声音的传输造成明显的衰减,防护网通过热熔胶固定在耳罩壳体上,连接强度足够,日常使用中不会出现脱落的情况。整体外形尺寸控制在180mm160mm80mm的收纳区间内,头梁折叠后可以进一步缩小收纳体积,方便用户放入背包中携带外出使用。

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