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28mm8欧1W全音域音频扬声器结构

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-06-09 ID:659037
  • 28mm8欧1W全音域音频扬声器结构
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  这类小尺寸全音域扬声器,在便携通讯终端、小型音频外设、桌面近场发声设备里的应用占比极高,尤其是对安装空间有严格限制的场景,28mm的外径尺寸刚好能适配多数轻薄型设备的内部腔体预留位,不需要额外做复杂的结构避让。从实际选型角度看,8Ohm阻抗搭配1W额定功率的参数组合,刚好匹配多数低功耗音频功放的输出区间,不需要额外加阻抗匹配电路,能直接简化终端设备的PCB布局走线,减少外围元件的占用空间。

  设计这类扬声器的时候,首先要平衡的是振膜行程与整体厚度的矛盾,常规同规格喇叭如果追求低频下潜,会加大振膜的顺性,但很容易出现大音量下振膜打底的问题,还会压缩后腔的预留空间。这个结构在设计时把磁路组件做了扁平化处理,华司与磁钢的同轴度公差控制在0.05mm以内,既保证了音圈在磁隙里的运动行程足够,又把整体安装厚度控制在了常规便携设备能接受的范围,安装边的定位孔位完全适配行业通用的28mm喇叭安装规范,不需要重新开模做固定结构,直接用常规的热熔柱或者双面胶就能完成固定,装配效率很高。

  从功能特性上看,全音域的设计不需要额外搭配分频电路,单只单元就能覆盖人声、中高频音效的还原需求,在对讲设备、门禁终端、小型蓝牙音箱这类对频响范围要求不需要太宽的场景里,能省去高音单元的成本,同时降低整机的声学调试难度。振膜采用的复合材质搭配边缘的悬边结构,在额定功率下连续工作时,悬边的形变量控制在合理区间,不会出现长期工作后悬边松弛导致的音质劣化问题,磁路的漏磁控制也做了针对性优化,不会对周边的霍尔元件、射频天线造成电磁干扰,这一点在通讯类设备里尤为重要,很多小喇叭因为漏磁超标,会导致设备的射频灵敏度下降,或者屏幕出现局部水波纹的问题,这个结构在磁路外侧做了屏蔽处理,能把漏磁范围控制在安装边界以外3mm的区域,完全满足通讯设备的电磁兼容要求。

  安装边界方面,扬声器的圆形安装边外径28mm,厚度方向的最大尺寸不超过6mm,出线位置在焊盘侧的边缘,预留的焊盘尺寸适合手工焊接或者波峰焊工艺,不需要额外做引线的固定结构,焊盘的附着力满足常规组装过程中的拉扯力要求,不会出现焊盘脱落的问题。在实际结构适配时,前腔的出声孔开孔率需要保证在15%以上,开孔区域要完全覆盖振膜的有效发声区域,避免出现声短路的问题,后腔的密封要到位,不然会导致低频量感缺失,音质发闷。这类喇叭的频响曲线在300Hz到15kHz区间的平整度较好,刚好覆盖人声语音的主要频段,用在楼宇对讲、手持通讯终端、智能门锁的语音提示场景时,人声还原清晰度足够,不会出现吐字模糊的问题,1W的额定功率在近距离使用场景下,声压级完全能满足日常使用需求,不会出现音量过小的情况。

  建模过程中,对振膜的曲面弧度、悬边的褶皱结构、磁路组件的装配间隙都做了1:1的还原,每个零件的装配公差都参考了行业实际生产的工艺标准,比如音圈与磁隙的单边间隙控制在0.1mm左右,既保证了装配的可行性,又不会因为间隙过大导致音圈蹭圈出现异音。盆架的厚度设计兼顾了结构强度与轻量化要求,采用薄钢板冲压结构的话,0.3mm的厚度就能满足安装强度要求,不会出现组装过程中盆架变形的问题。焊片的位置做了下沉处理,焊接后焊点不会突出盆架的安装平面,避免组装时焊点顶住设备壳体导致装配间隙不均匀的问题。

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