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桌面式双声道多媒体音箱结构设计

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2021-12-19 ID:460464
  • 桌面式双声道多媒体音箱结构设计
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  这套双单元桌面音频设备的结构设计,首先要匹配近场听音的使用场景——多数用户会将其布置在显示器两侧、距离人耳50-80cm的桌面区域,因此单元的指向性角度做了向内倾斜7°的预设,不需要用户额外调整摆位,就能让左右声道的声像交汇点刚好落在常规坐姿的人耳位置,避免近场使用时出现声像偏移、单侧音量感知过强的问题。从功能实现层面看,左右箱体采用对称式结构布局,单只箱体内部集成了全频发声单元、低频倒相结构与控制模块,其中主箱体侧面集成了音量调节旋钮与状态指示灯,副箱体内仅保留发声单元与接线腔体,这样的布局既减少了桌面布线的复杂度,也能让控制操作的区域集中在用户顺手的一侧,不需要探身到显示器后方操作。

  设计过程中首先平衡了声学容积与桌面占用空间的矛盾:常规2.0声道桌面音箱如果要实现下潜到80Hz的低频响应,需要足够的箱体净容积,但过大的箱体又会挤占桌面的键鼠操作空间,因此这套结构采用了非规则的弧面腔体设计,既避免了方形箱体内容易出现的驻波问题,也在有限的桌面投影面积下,最大化拓展了内部的声学容积,单只箱体的桌面投影尺寸控制在100mm×120mm区间,高度约180mm,不会遮挡显示器下方的视线,也不会和常规尺寸的显示器底座产生安装干涉。箱体的外壳采用上下分壳的装配结构,接缝处做了错位止口设计,既可以减少装配时的定位难度,也能避免箱体拼接缝隙产生的声泄漏,影响低频的输出效率。

  从安装边界来看,箱体底部设计了三个均匀分布的硅胶减震脚垫,脚垫高度3mm,既可以让箱体和硬质桌面之间留出微小的间隙,减少桌面反射对中高频音质的影响,也能避免箱体播放大动态音频时出现位移,脚垫的安装位置避开了内部单元的磁路区域,不会因为磁吸作用出现脚垫脱落的问题。单元的固定采用了内埋式铜螺母嵌件,相比直接自攻螺丝固定在塑料壳体上的结构,反复拆装维护时不会出现滑牙问题,单元和箱体的贴合面预留了2mm宽的泡棉密封胶条安装槽,装配后可以完全隔绝单元背面的声短路问题。倒相管的出口设计在箱体背面靠下的位置,距离墙面的最小预留距离要求为100mm,这个距离下倒相管的气流噪声可以控制在可接受范围内,不会因为离墙过近产生气流摩擦的异音,也不会因为离墙过远损失低频的量感。

  内部的PCB控制板采用卧式安装在箱体底部的隔离腔体内,和发声单元的腔体之间用塑料隔板完全隔开,避免单元工作时的振动传导到电路板上,导致电位器接触不良或者元器件虚焊的问题,隔板上预留了走线的过线孔,过线孔处设计有橡胶护线圈,避免线材被塑料锐边割破绝缘层。箱体的外观曲面做了连续的G2曲率过渡,没有尖锐的棱角,既可以降低日常使用时磕碰受伤的风险,也能减少声波在箱体表面的不规则反射,让中高频的听感更加顺滑。前面板的单元网罩采用卡扣式固定结构,没有外露的固定螺丝,用户可以直接拆下网罩清理单元表面的积尘,卡扣的卡合力度做了针对性调试,既不会因为日常搬动出现网罩脱落,也不会因为拆卸力度过大导致卡扣断裂。

  考虑到桌面使用的场景多样性,箱体的背面预留了标准的音频输入接口与电源接口,接口位置距离箱体底部20mm,不会被桌面的理线器或者垫高底座挡住接口,接线后的线材弯曲半径预留了足够空间,不会出现线材硬折导致的接触不良问题。状态指示灯设计在箱体前面板靠下的位置,采用漫散射的导光结构,光线不会直接直射人眼,夜间使用时不会产生光污染干扰视线,同时也能清晰指示设备的工作状态。音量旋钮采用滚花防滑设计,旋钮的阻尼力矩调整在0.15N·m左右,调节时的手感均匀,没有卡顿或者空程,旋钮的突出高度控制在8mm,不会因为突出过多被误碰改变音量设置。

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