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头戴式包覆结构耳机外观结构设计

项目分类:通讯工具类 发布时间:2021-11-08 ID:375448
  • 头戴式包覆结构耳机外观结构设计
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  这款头戴式耳机的结构设计,首先围绕长时间佩戴的受力分布做了核心优化,头梁部分采用了渐变曲率的弧形支撑结构,区别于传统直梁加软垫的方案,整体支撑弧度贴合成年人头围的平均曲面轮廓,从头顶接触点向两侧耳罩方向做了厚度渐变的过渡,靠近耳罩连接端的梁体做了收窄处理,既保证头梁中部的支撑强度,又避免侧方夹力过大对颞部造成压迫。耳罩部分采用了倾斜式的安装角度,并非垂直于头梁平面,而是根据人耳的自然生长角度做了12度左右的内倾偏移,配合大尺寸的环形包覆耳垫,能够完整包裹耳廓外围,不会对耳软骨造成直接挤压,耳垫的接触面采用了慢回弹材质的贴合层设计,边缘做了薄化过渡,佩戴时不会在脸颊侧面留下明显压痕,同时能形成相对封闭的声学腔体,减少外部环境噪音的传入。

  从结构连接的细节来看,头梁与耳罩的连接部位采用了可小角度转动的铰接结构,允许耳罩在水平和垂直方向做一定范围的自适应偏转,能够适配不同头型、不同佩戴角度的贴合需求,铰接部位的阻尼做了分段调校,日常佩戴调整角度时不会出现松垮滑动的情况,同时不会因为阻尼过大造成调整时的卡滞。耳罩的外壳部分做了分层结构设计,外层为哑光质感的硬质支撑壳体,内层为声学腔体的密封结构,两者之间预留了一定的缓冲间隙,既能够提升外壳的抗冲击性能,意外跌落时外层壳体先接触受力,减少冲击传递到内部发声单元,又能够避免外壳振动产生的谐振影响音质表现。

  在实际应用场景中,这款耳机的结构设计兼顾了日常办公、居家影音、短途出行等多场景的使用需求,头梁的整体重量做了均衡分配,整机组装完成后重心落在头梁中部与两侧耳罩的支撑点上,长时间佩戴不会出现单侧下坠的情况。头梁外侧的表面做了细腻的防滑纹理处理,手持摘取时不会因为手滑掉落,耳罩外侧的壳体做了微弧面过渡,没有尖锐的棱角,日常放置在桌面或者收纳进包内时,不会刮蹭其他物品。从安装边界的尺寸来看,整机在自然展开状态下,两侧耳罩的内侧间距适配54厘米到62厘米的头围范围,头梁的最大拉伸长度预留了3厘米的调节余量,调节档位做了清晰的卡位设计,调整长度时能够明确感知档位的锁定,不会因为头部活动出现长度滑动。耳罩的内腔尺寸做了适配多数人耳廓大小的设计,内腔深度为2.8厘米,能够容纳绝大多数成年人的耳廓,避免耳垫压碰到耳朵造成不适。

  从设计思路的落地层面,这款耳机的结构没有采用过多复杂的异形结构,所有曲面过渡都做了工艺可行性的校验,外壳的拔模角度控制在合理范围内,后续量产开模时不需要做复杂的滑块结构就能顺利脱模,能够有效控制生产制造成本。头梁内部的支撑骨架采用了轻量化的合金材质,外层包裹亲肤的柔性材质,既保证整体结构的抗弯折强度,意外拉扯或者挤压时不会出现断裂变形,又能控制整体重量,减少头部的承重负担。耳垫采用了可拆卸的卡扣式安装结构,不需要额外工具就能完成拆卸更换,方便后续长期使用时更换老化的耳垫,提升产品的整体使用寿命。发声单元的安装位置做了精准的定位结构,单元固定位与耳罩内腔的声学结构做了匹配设计,单元安装后与耳道的位置处于最优的声学传递角度,能够保证声音传递的准确性,减少腔体内部的声音反射造成的音质失真。整体结构的装配逻辑采用了模块化的设计思路,头梁组件、铰接组件、耳罩壳体、发声单元、耳垫都可以独立拆分,生产组装时的工序更加简洁,后续维修更换部件也更加方便,不需要拆解整个机身就能替换故障部件。

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