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头戴式通话拾音耳麦结构设计

项目分类:传感器 发布时间:2022-05-03 ID:622252
  • 头戴式通话拾音耳麦结构设计

  这款弯臂式拾音耳麦的结构设计,核心围绕近距离语音拾音场景的实际使用需求展开,在结构布局上优先保障拾音端与使用者嘴部的位置稳定性,避免日常佩戴过程中出现拾音偏移、收音模糊的问题。从实际应用场景来看,这类结构常见于呼叫中心坐席配套通讯设备、航空地勤对讲配套耳麦、工业现场调度通讯头戴设备、演播室导播对讲系统中,区别于普通消费级入耳或头戴音乐耳机,这类带延伸弯臂的拾音结构不需要额外手持拾音设备,能够解放使用者双手,适配需要同步操作设备、记录信息、现场调度的作业场景。

  从功能特性上看,整个结构分为拾音端、可弯折定型弯臂、出线连接段三个核心部分。拾音端采用圆形网面罩结构,网面的开孔布局在建模时做了等距阵列处理,既能够为内部拾音元件预留充足的进音通道,也可以阻挡日常使用过程中灰尘、飞沫直接进入拾音腔体,网罩边缘做了圆弧过渡包边,没有尖锐棱角,避免佩戴调整时剐蹭皮肤。弯臂部分采用分段式结构设计,靠近拾音端的细段采用可任意弯折定型的金属内嵌结构设计,外部包裹柔性防护层,使用者可以根据自身佩戴习惯、嘴部位置随意调整拾音端的角度与距离,调整到位后可以保持形态不回弹;靠近出线端的粗段为硬质结构壳体,内部用于走线同时承担结构支撑作用,避免弯臂根部反复弯折出现线材断裂、结构松垮的问题,两段结构的衔接处做了限位台阶,既可以限制细段弯折的最大角度,也能够提升衔接位置的结构强度,避免长期调整出现断裂。

  在外形尺寸与安装边界的设计上,拾音端圆形罩体直径控制在18mm左右,厚度控制在8mm,整体体积小巧,不会遮挡使用者嘴部,也不会因为体积过大在说话时碰到嘴唇影响使用体验。可弯折细臂的长度设置为120mm,足够覆盖从耳侧佩戴位置到嘴部前方的距离,调整余量充足,适配不同脸型、不同佩戴习惯的使用需求;硬质支撑段的长度设置为60mm,衔接位置的直径为6mm,和头戴支架的安装接口做了标准化适配,安装端预留了2mm直径的走线孔,线材可以从弯臂内部直接穿入头戴支架内部,避免线材外露勾挂外物。整个弯臂的自然弧度做了人体工学拟合,自然状态下的弯曲弧度贴合人脸侧面轮廓,不需要大幅度弯折就能够让拾音端到达合适位置,减少内嵌金属丝的弯折疲劳,提升整体结构的使用寿命。

  设计过程中重点考量了长期使用的结构可靠性,弯臂的弯折测试按照万次弯折寿命做结构冗余设计,细臂外层的防护材料选用耐汗、耐日常摩擦的柔性材质,硬质支撑段的壳体表面做了细磨砂处理,握持调整时不容易打滑。拾音端的网罩和内部腔体采用卡扣式衔接,不需要额外粘接固定,后期如果需要清理网罩或者更换内部拾音元件,可以直接拆开维护,不需要整体更换整个弯臂组件。安装端的接口做了防呆设计,和头戴支架装配时只有唯一的安装角度,不会出现装反、装歪导致弯臂朝向错误的问题,接口处预留了0.1mm的装配间隙,既能够保证安装顺畅,也不会出现装配后松旷晃动的问题。

  从建模细节来看,整个结构的曲面过渡都做了G2连续处理,没有生硬的棱角转折,所有衔接位置都做了R0.5以上的圆角处理,既能够提升外观的流畅度,也能够避免应力集中导致的结构开裂。弯臂内部的走线通道做了顺滑过渡,没有直角转折,线材穿入时不会被内壁棱角刮破绝缘层,通道内径预留了1.5倍的线材直径空间,穿线顺畅不会出现卡线的问题。拾音端的网罩开孔做了等距排布,开孔率控制在60%左右,在保证结构强度的前提下最大化进音面积,保障拾音清晰度。

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