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平头塞有线入耳式耳机结构设计

项目分类:通讯工具类 发布时间:2021-11-08 ID:376375
  • 平头塞有线入耳式耳机结构设计
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  这款平头塞有线耳机的结构设计,核心围绕日常随身音频收听场景展开,覆盖通勤出行、桌面办公、室内休闲等多场景的使用需求,作为移动音频输出终端配件,承担电信号转换为可听声波的核心功能,适配手机、便携播放器、笔记本电脑等各类带3.5mm音频输出接口的数码设备,无需额外驱动即可直接使用。从结构设计逻辑来看,整体采用一体化流线型壳体布局,耳塞主体与出线端做平滑过渡处理,没有突兀的棱角结构,一方面能减少佩戴时与耳郭的硬接触压感,长时间佩戴不易产生明显异物感,另一方面也能降低线材弯折处的应力集中,提升日常拉扯、弯折下的结构耐用性。出声面采用均匀排布的圆形出声孔阵列,开孔孔径经过匹配,既可以保证声波传播的通畅性,减少高频段的声阻尼损耗,

  也能阻挡耳道内的异物、耵聍进入壳体内部,保护内部的发声单元不受污损。出声孔内侧预留了防尘网的安装槽位,可适配不同目数的尼龙或者金属防尘网,满足不同声学调校下的阻尼需求。壳体内部的腔体设计分为前腔与后腔两个独立空间,前腔直接对接发声单元的正面出声侧,腔体容积经过匹配,可优化中低频段的声波反射路径,减少低频的浑浊感;后腔预留了单元固定的卡位结构,同时设置了小型的泄压孔位,平衡腔体内外的气压差,避免大音量下腔体内气压变化对振膜运动造成额外干扰,也能减少佩戴时的耳闷感。发声单元采用常规的动圈单元安装位,卡位尺寸适配市面上主流的13mm-15mm直径平头塞动圈单元,单元与壳体之间预留了密封胶圈的安装槽,保证前后腔的声学密封性,

  避免出现声短路影响音质表现。线材出线端做了加长的尾管结构,尾管采用软质弹性材质,与线材外皮紧密贴合,可分散线材弯折时的应力,避免靠近壳体位置的线材因为反复弯折出现线芯断裂、外皮破损的问题,尾管长度控制在15mm左右,既不会因为过短失去应力分散作用,也不会因为过长影响佩戴时的贴合度。耳塞的整体外形尺寸控制在适配多数人耳郭的范围,耳塞主体最大直径约16mm,壳体厚度约8mm,佩戴时可自然卡在耳甲腔位置,不需要深入耳道,相比入耳式耳机对耳道的压迫更小,也能保留一定的环境音感知,在户外行走使用时安全性更高。安装边界方面,壳体的合模线设置在壳体侧面的居中位置,上下壳体采用卡扣加超声波焊接的固定方式,合模面预留0.1mm的焊接余量,

  可保证焊接后的壳体密封性,同时不会在外观面留下明显的合模溢料痕迹。出线孔位置预留了线卡的安装位,线卡采用硬质塑料材质,可夹紧线材外皮,避免线材受到外力拉扯时直接将力传导到内部的单元接线端,防止接线松脱导致的单侧无声问题。在实际装配逻辑上,先将焊接好线材的发声单元卡入后壳的固定卡位,安装好密封胶圈,再将前壳与后壳对齐卡扣,通过超声波焊接完成壳体封装,之后安装出声面的防尘网与装饰网片,最后在出线端套上软质尾管,完成整机组装,整个装配流程不需要复杂的工装夹具,适合规模化量产。从使用可靠性角度考虑,壳体表面采用哑光磨砂处理,既可以减少日常使用中的指纹残留,也能提升表面的耐磨性能,避免轻微摩擦就产生明显划痕。整体结构没有易脱落的小零件,日常使用中不需要额外的维护,仅需要定期清理出声孔位置的异物即可保证声学性能稳定。

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