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头戴式可调节音频耳机结构设计

项目分类:数码产品 发布时间:2022-03-28 ID:591165
  • 头戴式可调节音频耳机结构设计
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  日常消费电子领域的头戴耳机设计,首先要平衡佩戴舒适度与声学表现两个核心维度,这款结构在初始建模阶段就把佩戴适配性放在了靠前的考量位置。头梁部分采用弧形渐变截面设计,整体弧度匹配成年人头围的平均曲面参数,内侧预留了柔性缓冲垫的安装槽位,槽位深度控制在5mm,既可以容纳慢回弹海绵垫,也不会让头梁整体厚度过大影响外观协调性。头梁与耳罩的连接位置采用了可转动的铰接结构,铰接轴的转动角度范围设置为正负15度,能够适配不同头型用户的佩戴角度,避免耳罩对耳廓产生局部压应力,长时间佩戴也不会出现明显的不适感。

  耳罩部分采用了圆形腔体结构,腔体外壳做了微弧面过渡,没有尖锐的棱角,外壳壁厚均匀控制在1.8mm,既保证了壳体的结构强度,也能控制整体重量,单耳壳体的重量控制在35g以内,不会给头部带来额外的负重。耳垫部分采用了环形中空设计,中空区域的尺寸刚好可以容纳成年人耳廓,避免耳垫直接压迫耳廓软骨,耳垫的安装采用卡扣式结构,和耳罩壳体的配合间隙控制在0.2mm,安装后不会出现松动晃动的情况,同时也方便后期更换不同材质的耳垫来适配不同使用场景的需求,比如隔音需求高的场景可以更换慢回弹皮质耳垫,透气需求高的场景可以更换织物耳垫。

  声学结构设计上,耳罩腔体内部预留了扬声器单元的安装位,安装位的定位台阶尺寸匹配常规40mm动圈单元的安装尺寸,台阶高度设置为2mm,能够保证扬声器单元安装后和腔体端面齐平,不会出现偏斜影响声学指向性。腔体内部还预留了调音棉的粘贴区域,区域位置避开扬声器的出声孔,不会对出声效率产生影响,调音棉的厚度可以根据实际调音需求选择1mm到3mm的规格,来调整低频的量感和下潜深度,这也是这款结构调整的核心方向,通过优化腔体内部的容积和阻尼材料的安装空间,来获得更丰富的低频表现,同时兼顾中高频的清晰度。

  从实际应用场景来看,这款耳机结构既可以适配日常影音娱乐的使用需求,也能满足轻度音频监听的使用要求,整体结构没有复杂的异形曲面,所有的卡扣、铰接结构都采用常规的消费电子结构设计,开模难度低,生产良率更容易控制。头梁的长度调节结构采用了常见的伸缩卡位设计,每侧的调节行程设置为30mm,卡位的阻尼力度经过优化,调节时不会出现过松滑落或者过紧难以调节的问题,调节档位的卡位清晰,用户可以根据自己的头围尺寸快速调整到合适的佩戴长度。

  安装边界方面,整体耳机在完全收缩状态下的外形尺寸控制在180mm160mm80mm,能够适配常规的耳机收纳包尺寸,不需要定制特殊尺寸的收纳配件。所有的装配缝隙都控制在0.15mm以内,装配完成后不会出现明显的断差,外观整体性更强。铰接位置的转轴采用金属嵌件设计,嵌件和塑料壳体的结合采用滚花结构,能够提升转轴的抗扭转强度,经过多次转动测试也不会出现转轴松动或者壳体开裂的问题。头梁外侧的表面做了哑光质感处理,不容易沾染指纹和划痕,日常使用过程中更容易保持外观整洁。耳罩外壳的表面可以根据产品定位做不同的表面处理,比如亮面、磨砂或者类肤涂层,适配不同的产品外观风格。

  在结构可靠性设计上,头梁的核心受力位置做了加厚处理,加厚区域的壁厚达到2.5mm,能够承受10N的反向拉力不会出现塑性变形,满足日常使用过程中拉扯、跌落的可靠性要求。耳罩和头梁连接的位置做了圆角过渡,避免应力集中导致的结构断裂,所有的走线槽都设置在结构内侧,线材不会外露,既提升了外观的整洁度,也能避免线材被外物勾扯导致损坏。腔体内部的扬声器单元安装位周围设置了走线卡槽,线材可以卡在卡槽内固定,不会因为晃动产生异响,也不会在装配过程中被壳体夹伤导致断路。

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