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CN101904179A - 声学系统 - Google Patents

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CN101904179A
CN101904179A CN2008801221485A CN200880122148A CN101904179A CN 101904179 A CN101904179 A CN 101904179A CN 2008801221485 A CN2008801221485 A CN 2008801221485A CN 200880122148 A CN200880122148 A CN 200880122148A CN 101904179 A CN101904179 A CN 101904179A
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CN
China
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sectional area
cross
sound system
passage
driver
Prior art date
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Pending
Application number
CN2008801221485A
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English (en)
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戴维·梅希巴
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Original Assignee
Individual
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/20Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics
    • H04R1/22Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired frequency characteristic only 
    • H04R1/28Transducer mountings or enclosures modified by provision of mechanical or acoustic impedances, e.g. resonator, damping means
    • H04R1/2807Enclosures comprising vibrating or resonating arrangements
    • H04R1/2861Enclosures comprising vibrating or resonating arrangements using a back-loaded horn
    • H04R1/2865Enclosures comprising vibrating or resonating arrangements using a back-loaded horn for loudspeaker transducers

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  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Obtaining Desirable Characteristics In Audible-Bandwidth Transducers (AREA)
  • Details Of Audible-Bandwidth Transducers (AREA)
  • Audible-Bandwidth Dynamoelectric Transducers Other Than Pickups (AREA)

Abstract

描述了一种用于准确地再现声音的声学系统。所述声学系统大体上包括驱动器,所述驱动器产生多个具有较大振幅的较高频率压力波并产生具有较小振幅的较低频率压力波。提供一通道,其用作较低频率压力波的放大器和谐振器。因此,所述系统准确地再现大范围的较高频率和较低频率声音。

Description

声学系统
技术领域
本申请主张2007年10月22日提交的、申请号为60/981,568的美国临时申请的益处。本发明总体上涉及声学系统并且更具体地,涉及准确地再现声音的声学系统。
背景技术
声学系统通常包括用于再现声音的扬声器。声学系统中的扬声器可以包括单个驱动器或多个驱动器,所述驱动器将电信号转变成声音压力波。更具体地,驱动器大体上包括致动器和膜。响应于电信号,所述致动器振动所述膜以产生具有较高频率和较低频率的多个压力波。
所述膜的大小和所述驱动器的类型大体上确定各驱动器可以再现的较高频率和较低频率的范围。例如,具有小直径的膜的驱动器通常能以较大振幅再现较高频率压力波。然而,总的来说,对于用户的声学系统,单独依靠这些较小的膜不能以所期望的程度再现较低频率的压力波。因此,仅仅使用带有较小的膜的驱动器的声学系统传统上不能准确地再现较低频率的声音。相反,总的来说,具有相对大的膜的驱动器能比带有小膜的驱动器更好地以较大振幅产生较低频率压力波,但是那些相对大的膜的驱动器产生较高的频率的能力不如它们对应的小膜驱动器。
基于此,一些现有技术的声学系统包括带有能再现较高频率和较低频率压力波范围的一定范围的(a range of)驱动器。例如,较大驱动器和较小驱动的组合已经被结合在一起以企图再现全范围声音,举例来说,较高频率和较低频率的声音。在这种系统中,从各驱动器发出的声音被聚焦到听众听到再现的声音的位置。这些系统通常包括被设计成匹配各驱动器的频率范围的交叉电路(cross-over circuit)。一些系统也试图包括用于维持所再现的声音的时域的电路。这些系统能变得是复杂的并且提供不同程度的成功。
其它现有技术的声学系统使用单独用于驱动器的专门机罩或者用于与其它驱动器相结合的驱动器的专门机罩以试图再现较大范围的较高频率和较低频率的声音。例如,一些系统包括后和/或前喇叭。传统地,在不进一步增加驱动器的情况下单个驱动器系统在产生全范围的声音方面是具有困难的。因此,这种系统已经被增加了其它驱动器,例如分离的高频扬声器。同样,这些增加的系统通常将包括带有上面所指出的缺陷的交叉电路。其它类型的增加系统,例如使用高音盆(whizzer cone)的那些,也已经存在了但是仍然具有缺点。因此,仍然存在对于改进的声学系统的需求。
因此,本发明的目的是提供用于准确地再现声音的声学系统。
本发明的另一目的是提供使用与特定内通道相结合的单个驱动器的声学系统。
通过下面的描述,本发明的优选实施方式(包括其的特征的组合)的这些和其它所期望的好处将变得是显而易见的。然而,应理解,在不实现这些所期望的好处的各个或每个(包括从下面所描的那些)的情况下方法或装置仍能适合所主张的发明。附属权利要求,而不是这些所期望的好处,限定本发明的主题。
发明内容
披露了一种准确地产生大频率范围的、相干的(coherent)、自然合成的声音,同时在大范围的聆听位置处提供令人愉快的听觉体验的声学系统。所述系统大体上包括单个高效率全范围驱动器和特定设计的、特定大小的和特定形状的内通道,所述内通道用作放大器并且用作谐振器,并且当结合在一起时其提供自然产生的音乐地令人满意的频率范围。更具体地,所述高效率驱动器具有致动器和膜。所述致动器,有时也被称作驱动器马达或特征在于它的组成零件例如音圈,振动所述膜以产生包括多个压力波,所述多个压力波具有较大振幅的较高频率压力波和具有较小振幅的较低频率压力波。所述膜通常经由柔性悬架例如围绕所述膜的外周边的柔性悬架被连接到刚性篮或框架。提供箱(通常被称作头或压缩室),用以支撑所述驱动器。所述箱进一步具有内开口(通常被称作喉道),使得由所述驱动器产生的至少一些压力波被引导成通过所述箱并且被引导到所述内开口之外。也如此设置所述箱的大小使得具有较低频率的压力波的压力被保持。通道从所述箱的内开口延伸并且终止于外开口,或嘴部,使得具有较低频率的压力波从所述内开口被引导,通过所述通道,并且被引导到所述外开口之外。
在另一实施方式中,所述系统大体上包括由箱支撑的驱动器。所述驱动器包括致动器和膜,所述膜具有外周边,在不包括围绕的柔性悬架的情况下所述外周边限定具有大约5.0cm到大约6.0cm的直径的区域。这种驱动器是公知的8cm或3英寸或3.3英寸类驱动器。所述致动器振动所述膜以产生具有一定范围的振幅以及一定范围的较高频率和较低频率的多个双向压力波。
所述箱具有内开口使得由所述致动器产生的一些压力波被引导成通过所述箱并且被引导到所述内开口之外。所述内开口的选定横截面面积是由所述膜的外周边限定的区域的横截面面积的大于0.65倍到大约1.3倍,并且更优选为大约1倍,使得具有较低频率的压力波的压力被保持。
通道从所述箱的内开口延伸并且终止于外开口,使得具有较低频率的压力波从所述内开口被引导,通过所述通道,并且被引导到所述外开口之外。所述外开口限定的横截面面积是所述内开口的横截面面积的大约8到12倍,并且优选为大约10倍,使得对应于较低频率的压力波的振幅被放大。优选地,所述通道的横截面面积也持续地增加并且具有从大约1.5米到大约2.8米,并且更优选为从大约2.2米到大约2.5米的长度。
在另一实施方式中,所述外开口限定的横截面面积是由所述膜的外周边限定的区域的横截面面积的大约8到12倍,并且优选为大约10倍。
在再另一实施方式中,所述通道的横截面面积以大体上指数的方式增加或者以大体上锥形的方式增加,其中终点缓冲加宽(flair)。所述通道也可以是曲折的或者包括多个转弯。
在另一实施方式中,所述膜由刚性材料构成。例如,所述膜能由选自以下的材料构成:聚合物、木头、木纤维、玻璃纤维、金属、铝、钛、纸、镀金属的纸以及它们的组合。优选地,所述驱动器是低漂移型驱动器并且允许所述膜快速移动以提供良好的瞬时特性。
优选地,所述声学系统具有用于支撑所述通道的基座并且所述外开口被定位成大体上垂直于所述基座使得压力波被引导为大体上垂直于所述基座或者可选地,所述外开口被定位成相对于所述基座成大体上的锐角。
应当理解,本发明包括多个不同的方面或特征,其可以具有单独的用途和/或与其它方面或特征相结合的用途。因此,发明内容不是现在或者可能今后主张的各个这种方面和特征的详尽阐述,而是呈现本发明的某些方面的概述以帮助理解下面的更详细的描述。本发明的范围不被限定到下面所描述的特定实施方式,而是在现在或今后提交的权利要求中阐述本发明的范围。
附图说明
图1是根据本发明的实施方式的声学系统的透视图;
图2是图1的声学系统的分解的透视图;
图3是根据本发明的另一实施方式的声学系统的透视图;
图4是图3的声学系统的分解的透视图;和
图5是根据本发明的另一实施方式的声学系统的分解的透视图。
具体实施方式
图1示出了根据本发明的实施方式的声学系统2的透视图。所述系统大体上包括由外壳6支撑的驱动器4。所述驱动器4通常将经由电接头8接收的电信号转变成声音压力波。
更具体地,图2示出了图1的声学系统2的分解的透视图。所述驱动器4大体上包括致动器10和膜12,致动器通常也被称作驱动器马达。响应于由信号源(未示出)提供的电信号,所述致动器10振动所述膜12以产生具有一定范围的振幅以及一定范围的较高频率和较低频率的多个压力波。由所述驱动器4产生的压力波通常是双向的,其中较高频率压力波被引导成远离所述外壳6并且被引导到所述外壳6中的箱16(也被称作头)中。
所述膜12具有外周边,所述外周边限定具有大约5.0cm到大约6.0cm,优选为大约5cm的直径的区域。具有这种大小的膜的驱动器通常被认为是较小的驱动器并且通常被称作8cm类或3英寸类或3.3英寸类驱动器。这些较小的驱动器以较大振幅产生较高频率压力波和以较小振幅产生较低频率压力波。从而,根据本发明的进一步的方面,所述较低频率的压力波被放大以声学地再现较低频率的声音。
提供箱16(也被称作头或谐振室)和由所述外壳6的结构所限定的通道18以放大所述压力波。例如,由所述驱动器4产生的较低频率的压力波被引导到箱16中。所述箱16的大小被设置成使得较低频率的压力波的压力被保持(preserve)。优选地,所述箱16的大小被设置成其体积小于驱动器4的等效容积规格(Vas specification)。总的来说,等效容积是确定扬声器的驱动器的频率特性的标准参数之一,并且等效容积指与驱动器的悬架(suspension)具有相同的容量的空气体积。在本发明的声学系统中,所述箱16的大小优选被设置成其容积在所述驱动器的等效容积规格的大约0.5到大约0.9倍之间,并且更优选为所述箱16的容积在所述驱动器的等效容积规格的大约0.65到大约0.75倍之间。例如,在本发明的一个实施方式中,使用具有1.22升的等效容积规格的3英寸类(也就是,带有大约5cm直径的膜的声学系统)高效率(由山都平(santoprene)围绕磁性地屏蔽的钛锥)驱动器的声学系统可以具有小于1升的容积的箱16,并且更优选为具有在大约0.8升和大约0.95升之间的容器的箱16。
所述箱16进一步具有内开口20,有时被称作喉道,其大小被设置成使得较低频率的压力波的压力被保持,并且,优选为,喉道20也充当过滤器以限制较高频率的压力波的通过。在一个实施方式中,所述内开口20的选定横截面面积是由所述驱动器的膜的外周边限定的区域的横截面面积的大于大约0.65倍到大约1.3倍。优选地,所述内开口20的横截面面积是由所述驱动器的膜的外周边限定的横截面面积的大约0.85到大约1.2倍,并且更优选为大约0.85到大约1.0倍。
通道18,其充当后喇叭,从所述箱16的内开口20延伸到外开口22(其有时被称作嘴部或出口),使得较低频率的压力波从所述内开口20被引导,通过所述通道18,并且被引导道所述外开口22的外面,也就是说,波从所述喉道行进过所述喇叭并且行进道所述嘴部的外面。同样地,将会认识到,所述箱16,喉道20和通道18是彼此流体连通的。也将会认识到,除了是彼此流体连通的之外,箱16、喉道20和通道18是在其它方面基本上空气密封的(在正常周围压力条件下)直到到达开口22。
更具体地,所述通道18和外开口22的大小和形状被设置成使得较低频率压力波的振幅被放大。例如,在一个实施方式中,所述外开口22的横截面面积的大小被设置成是所述内开口20的横截面面积的大约8到大约12,并且更优选为大约10倍。进一步,从所述内开口20到所述外开口22,所述通道18的横截面面积持续地增加。替代地或者与前面的所述外开口22和内开口20的大小之间的关系相结合,所述外开口优选限定的横截面面积是由所述驱动器的膜的外周边限定的区域的横截面面积的大约8到大约12倍并且优选为大约10倍。
所述通道18也用作谐振器。各压力波具有相关波长(举例来说,对于给定频率在传播的波的重复单元之间的距离)。所述通道18的长度的尺寸和形状被设置成使得它不仅充当喇叭而且充当谐振器。进一步设置所述通道18的大小和形状使得从所述驱动器和从所述开口22发出的声音被感觉为整体声音。在本发明的扬声器系统中,从内开口20到外开口22,通道18的横截面面积储蓄地增加。此外,所述通道18的长度在从大约1.5米到大约2.8米,优选为从大约2.2米到大约2.5米的范围内。应理解,通道18的长度被测量为沿着从喉道20到开口22的路径的中心线(未示出)的距离的长度。
通道18能是曲折的以使整个扬声器呈现较小的外形。因而,如图所示,所述通道18包括多个转弯。例如,如同在图2中所示的那样,通道18在18a处转大约90度,在18b处转大约90度,在18c处转大约90度,和在18d处转大约90度。
在另一实施方式中,可以设置所述通道18的大小和形状使得它的横截面面积以大体上指数的方式或大体上锥形的方式增加,在终点处带有缓冲加宽。
优选地,如同在图2中所示的那样,所述声学系统具有用于支撑所述通道的基座23并且所述外开口22被定位成大体上垂直于所述基座使得所述压力波被引导为大体上垂直于所述基座,或者可选地(未示出),所述外开口被定位成相对于所述基座大体上成锐角。
如同在图2中所示的那样,如此设置所述声学系统2的大小使得它可以被配合和安装在壁26的立柱24a、24b之间。所述声学系统2可以进一步被安装在干壁(dry wall)28的后面,其中在安装之后,仅仅暴露所述外开口22和所述驱动器24。本发明的声学系统产生相对小的总振动并且需要相对低的能耗,举例来说,本发明的声学系统通常能由5瓦特或更小的电力驱动。
所述通道18被示为带有单个外开口22的单通道。同时未示出的通道18和/或开口22能被分成多个部分。例如,通道18能是分叉的并且产生分叉的开口。在这种布置中,所述开口的合计表面面积提供与作为单个开口的内开口20的表面面积相同的横截面关系。换句话说,分叉的开口的总计横截面面积将是所述内开口20的横截面面积的大约8到大约12倍,并且更优选为大约10倍。
应当指出,所述外壳6可以由任何大体上刚性的材料或者其它声学上合适的材料构成。例如,所述外壳6可以由木头、金属、聚合物、类似材料以及它们的组合构成。类似地,限定所述箱16和所述通道18的壁也可以由任何大体上刚性的材料或其它声学上合适的材料构成。
也应当指出,所述驱动器4可以由刚性材料构成。所述驱动器的膜12可以由任何声学上合适的材料(举例来说,聚合物,木头,木纤维,玻璃纤维,金属,铝,纸,镀金属纸,以及它们的组合)构成。尽管驱动器4适于以大体上较大的振幅产生较高频率压力波,与为特定窄频率范围设计的驱动器相比,它也是全范围驱动器。如同这里所讨论的那样,这种驱动器优选为是较小的驱动器(举例来说,8cm类驱动器,有时也被称作3英寸或3.3英寸类驱动器)。这类驱动器是市场上可买到的。例如,8cm/3英寸类驱动器的供应商包括Visaton、Aura Sound、Fostex和Tang Band。优选地,驱动器4是低漂移(excursion)型驱动器。特别优选地,提供优良的瞬时特性的驱动器,例如具有由钛构成的膜的那些驱动器。
图3示出了根据本发明的另一实施方式的声学系统102的透视图。所述系统大体上包括由外壳106支撑的驱动器104。所述驱动器104大体上将经由电接头108接收的电信号转变成声音压力波。
更具体地,图4示出了图3的声学系统102的分解的透视图。所述驱动器104大体上包括致动器110和膜112。响应于由信号源(未示出)提供的电信号,所述致动器110振动所述膜112以产生具有一定范围的振幅以及一定范围的较高频率和较低频率的多个压力波,这类似于关于在图1和2中所示的实施方式所描述的驱动器4。所述驱动器104产生被引导成远离所述外壳106并且被引导到所述外壳106中的箱116中的压力波。
所述膜112具有外周边,所述外周边限定具有大约5.0cm到大约6.0cm,优选为大约5cm的直径的区域。由所述外壳106的构造限定的箱116和通道118放大较低频率压力波并增强与其相关的谐振。
更具体地,由所述驱动器104产生的较低频率的压力波被引导到箱116中。如此设置所述箱116的大小使得较低频率的压力波的压力被保持。类似于在图1和2中所示的声学系统的讨论。优选地,所述箱116的大小被设置成具有小于驱动器104的等效容积规格的容积。所述箱116的大小优选为被设置成其容积是所述驱动器的等效容积规格的大约0.5和0.9倍之间,并且更优选地,所述箱116的容积是在所述驱动器的等效容积规格的大约0.65倍和大约0.75倍之间。例如,在本发明的一个实施方式中,使用具有1.22升的等效容积规格的3英寸类高效率(由山都平围绕的磁性地防护的钛锥)驱动器的声学系统可以具有容积小于1升的箱116,并且更优选地,具有在大约0.8升和大约0.92升之间的容积的箱116。
所述箱116进一步具有内开口120,所述内开口20的大小被设置成使得较低频率的压力波的压力被保持,并且大小被设置成允许所述内开口也充当过滤器以限制较高频率的压力波的通过。在一个实施方式中,所述内开口120的选定横截面面积是由所述驱动器的膜的外周边限定的区域的横截面面积的大于大约0.65倍到大约1.3倍。优选地,所述内开口120的横截面面积是由所述驱动器的膜的外周边限定的横截面面积的大约0.85到大约1.1倍,并且更优选为大约0.85到大约1.0倍。
通道118从所述箱116的内开口120延伸到外开口122使得较低频率的压力波被从所述内开口120被引导,通过所述通道118,并且被引导到所述外开口122的外面。
更具体地,如此设置所述通道118和外开口122的大小和形状使得较低频率的压力波的振幅被放大。在这一点上,通道118充当后喇叭。例如,在一个实施方式中,所述外开口122的横截面面积的大小被设置成是所述内开口120的横截面面积的大约8-12倍,并且优选为大约10倍。优选地,通道118的相当一部分长度的横截面面积从所述内开口120到所述外开口122持续地增加。更优选地,沿着它的整个长度从所述内开口120到所述外开口122所述通道118的横截面面积持续地增加。
所述通道118也用作谐振器。各压力波具有相关波长(举例来说,对于给定频率,在传播的波的重复单元之间的距离)。如此设置所述通道118的长度的尺寸和形状使得它不但充当喇叭而且充当谐振器。进一步如此设置所述通道18的大小和形状使得从所述驱动器和从所述开口22发出的声音被感觉为整体声音。在本发明的扬声器系统中,从所述内开口120到所述外开口122,所述通道118的横截面面积持续地增加。而且,所述通道118的长度在从大约1.5米到大约2.8米的范围内,优选为在从大约2.2米到大约2.5米的范围内。
类似于通道18的前面的描述,通道118能是曲折的以使整个扬声器呈现较小的外形。同样地,如同这里所示的那样,所述通道118包括多个转弯,其不显著地影响所述压力波的质量。而且,类似于前面的描述,通道118被示为带有单个外开口122的单通道。尽管未示出的通道118和/或开口122能被分成多个部分。例如,通道118能是分叉的并且产生分叉的开口。在这种布置中,总计在一起的开口表面面积提供相对于作为单开口的内开口120的表面面积相同的横截面关系。换句话说,分叉开口的总计横截面面将是内开口120的横截面面积的大约8到大约12倍,并且更优选为大约10倍。
在另一实施方式中,如同在图5中所示的那样,所述通道118b可以被缩短以实现较低频率压力波的放大。应理解,本发明的声学系统能具有不同的外部形状和外观同时维持所述驱动器、头、喉道、通道和开口之间的所披露的关系。
本发明的单驱动器系统可以使用小于5瓦特并且通常,小于3瓦特的电力。因此,由高效率D类放大器与源的组合能容易地驱动这些声学系统,并且如同在图1-5中所描述的那样的放大器声学系统可以由包括可充电电池例如可充电铅酸、锂离子、或其它类型的可充电电池的传统电池长持续时间地供电。这样,本发明的扬声器系统尤其适于移动系统。
无线声音再现系统可以包括无线接收器,一个或多个图1-5中所描述的声学系统,数字模拟转换器,放大器和电源例如可充电电池。更具体地,独立的声源可以适于将代表声音的数字信号传送到数字无线接收器。数字模拟转换器被连接到所述无线接收器,其将传送的数字信号转变成模拟电信号。可以提供放大器以放大转变后的模拟信号。如同在图1-5中所示的那样的本发明的声学系统接收电信号并且准确地再现声音。
本发明的声学系统也能在不使用高音盆或相位锥(phase plug)的情况下使用单个3英寸类驱动器在宽范围收听位置处提供令人愉快的收听经历。例如,一些驱动器包括高音盆用于高端传播。结合了带有高音盆的驱动器的扬声器趋向于“成束”,意味着它们将在中心甜蜜点处产生较好的声音但是当你离开中心时你将丧失全范围的再现。一些驱动器也结合了相位锥以减少围绕锥体表面的路径长度差异以企图平滑和增强频率响应,但是它们也有其它结果,包括优选的收听甜蜜点。本发明的声学系统的独特结构在不使用高音盆或相位锥的情况下在宽范围收听位置上提供了音乐信息的准确的、类似原声的传送。
为了示例和描述的目的,已经呈现了前述的描述,并且前述的描述不意在是排他的或者不意在将本发明限定到所披露的精确形式。选择所述描述以最好地解释本发明的原理和这些原理的实际应用,从而使得本领域技术人员能根据所期望的特定使用通过各种实施方式和各种修改来最佳地利用本发明。本发明的范围不受说明书的限定,而是由下面阐述的权利要求限定。

Claims (17)

1.一种用于准确地再现声音的声学系统,包括:
包括致动器和膜的驱动器,其中所述致动器振动所述膜以产生具有一定范围的振幅以及一定范围的较高频率和较低频率的多个双向压力波,其中所述驱动器选自由8cm类、3英寸类和3.3英寸类驱动器组成的组;
箱,所述箱支撑所述驱动器并且具有内开口,使得由所述驱动器产生的一些压力波被引导成通过所述箱并且被引导到所述内开口之外,所述内开口的选定横截面面积是由所述膜的外周边限定的区域的横截面面积的大于0.65倍到大约1.3倍,使得具有较低频率的压力波的压力被保持,和
通道,所述通道从所述箱的内开口延伸并且终止于外开口,使得具有较低频率的压力波从所述内开口被引导,通过所述通道,并且被引导到所述外开口之外,所述外开口限定的横截面面积是所述内开口的横截面面积的大约8到大约12倍,使得对应于较低频率的压力波的振幅被放大,所述通道的横截面面积持续地增加并且长度在从大约1.5米到大约2.8米的范围内。
2.如权利要求1所述的声学系统,其中所述外开口限定的横截面面积是所述膜的外周边限定的区域的横截面面积的大约8到大约12倍。
3.如权利要求1所述的声学系统,其中所述外开口的横截面面积是所述内开口的横截面面积的大约10倍。
4.如权利要求2所述的声学系统,其中所述外开口的横截面面积是所述膜的外周边限定的区域的横截面面积的大约10倍。
5.如权利要求1所述的声学系统,其中所述通道的长度在大约2.2米到大约2.5米的范围内。
6.如权利要求1所述的声学系统,其中所述驱动器是低漂移型驱动器。
7.如权利要求1所述的声学系统,其中所述膜的外周边限定的区域的直径是大约5cm到大约6cm。
8.如权利要求7所述的声学系统,其中所述直径是大约5cm。
9.如权利要求1所述的声学系统,其中所述通道的横截面面积以大体上指数的方式增加。
10.如权利要求1所述的声学系统,其中所述通道的横截面面积以大体上锥形的方式增加。
11.如权利要求1所述的声学系统,其中所述通道包括多个转弯。
12.如权利要求12所述的声学系统,其中所述通道被分离成多个部分。
13.如权利要求1所述的声学系统,进一步包括用于支撑所述通道的基座,并且其中所述外开口被定位成大体上垂直于所述基座,使得所述压力波被引导为大体上垂直于所述基座。
14.如权利要求1所述的声学系统,其中外壳限定所述箱和通道。
15.如权利要求1所述的声学系统,其中所述箱限定的容积小于所述驱动器的等效容积规格容积。
16.如权利要求1所述的声学系统,其中所述箱限定的容积小于1升。
17.一种用于准确地再现声音的声学系统,包括:
包括致动器和膜的驱动器,其中所述致动器振动所述膜以产生多个压力波,所述多个压力波包括具有较大振幅的较高频率压力波和具有较小振幅的较低频率压力波;
箱,所述箱支撑所述驱动器并且具有内开口,使得由所述驱动器产生的至少一些压力波被引导成通过所述箱并且被引导到所述内开口之外,所述箱的大小被设置成使得具有较低频率的压力波的压力被保持;和
通道,所述通道从所述箱的内开口延伸并且终止于外开口,使得具有较低频率的压力波从所述内开口被引导,通过所述通道,并且被引导到所述外开口之外,所述外开口和通道的大小和形状被设置成使得较低频率的压力波被放大并且与较低频率的压力波相关的谐振被维持。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105245983A (zh) * 2015-10-21 2016-01-13 山东共达电声股份有限公司 一种微型倒相式扬声器系统及终端设备

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8605936B2 (en) 2010-09-16 2013-12-10 Jl Audio, Inc. In-wall loudspeaker mounting method and apparatus
US8256566B1 (en) * 2011-08-19 2012-09-04 Rogersound Labs, LLC Speaker enclosure
US20150382103A1 (en) * 2013-04-01 2015-12-31 Colorado Energy Research Technologies, LLC Phi-Based Enclosure for Speaker Systems
US8869931B1 (en) * 2013-06-13 2014-10-28 Harman International Industries, Inc. Bass-reflex loudspeaker assembly for mobile devices
US9820032B1 (en) * 2017-06-16 2017-11-14 Unisinger LTD. Speaker system for high fidelity reproduction of audio signals
JP6281040B1 (ja) * 2017-11-24 2018-02-14 雄治 佐野 エンクロージャー
JP6649352B2 (ja) * 2017-12-20 2020-02-19 パイオニア株式会社 アクティブノイズコントロール用音響変換装置
US11223898B2 (en) * 2018-02-05 2022-01-11 Radio Sound, Inc. Audio system including speakers with integrated amplifier and method of detecting speakers
NO20190836A1 (en) * 2019-06-28 2020-12-29 Nnnn As Directional loudspeaker
JP2020058080A (ja) * 2020-01-16 2020-04-09 パイオニア株式会社 アクティブノイズコントロール用音響変換装置
KR102199657B1 (ko) * 2020-05-14 2021-01-07 이남해 스피커

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5131052A (en) * 1989-01-06 1992-07-14 Hill Amel L Mid-range loudspeaker assembly propagating forward and backward sound waves in phase
CN1625298A (zh) * 2003-12-05 2005-06-08 尼克·霍夫曼 外部出口式扬声器机箱

Family Cites Families (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1750900A (en) 1924-08-15 1930-03-18 Rca Corp Electroacoustic device
US1785377A (en) 1926-12-01 1930-12-16 Gen Talking Pictures Corp Loud-speaker
US1836075A (en) 1927-08-06 1931-12-15 Sonora Mfg Corp Stacked spiral resonator
US1890719A (en) 1928-07-05 1932-12-13 Vern W Busch Horn
US1888769A (en) 1929-01-16 1932-11-22 Muench Walter Loud-speaker
US1866913A (en) 1930-04-03 1932-07-12 Stenger Willebald Conrad Sound delivery construction
US1930915A (en) 1932-07-13 1933-10-17 Bell Telephone Labor Inc Acoustic device
US2058132A (en) 1934-04-06 1936-10-20 Cirelli Frank Sound box for amplifying horns with loudspeakers
US2031500A (en) 1934-09-17 1936-02-18 Stromberg Carlson Telephone Sound reproducing system
US2224919A (en) 1937-03-31 1940-12-17 Rca Corp Loud-speaker
US2277525A (en) 1941-04-28 1942-03-24 Mereurius Randolph Piercy Sound amplifier
US2373692A (en) 1942-10-03 1945-04-17 Ray L Smith Loud-speaker
GB656732A (en) 1949-04-21 1951-08-29 John Forrester Improvements in or relating to loud speakers
US2816619A (en) 1951-12-04 1957-12-17 John E Karlson Acoustic transducers
US2731101A (en) 1952-06-06 1956-01-17 Paul W Klipsch Loud speaker
US2866513A (en) 1952-11-24 1958-12-30 Edward V Bracken Apparatus for generating sound
US2858377A (en) 1953-04-29 1958-10-28 Arthur Blumenfeld Driver unit for loudspeakers
US2880817A (en) 1953-10-28 1959-04-07 Pickard & Burns Inc Loudspeaker system
US2801703A (en) 1954-01-04 1957-08-06 Baldwin Piano Co Diffused-tone cabinet for organs
GB765183A (en) 1954-01-05 1957-01-02 Donald Maynard Chave Improvements in or relating to loudspeakers
US2822883A (en) * 1954-05-07 1958-02-11 Roy F Allison Device for use in reproducing sounds
US2812033A (en) 1954-06-04 1957-11-05 Young James Peter Acoustic baffle
US2751997A (en) 1954-08-05 1956-06-26 Jr Edward J Gately Low frequency horn
US2822884A (en) 1954-10-26 1958-02-11 Edgar H Simpson Loudspeaker enclosure
US2810448A (en) 1954-12-27 1957-10-22 Willem J D Van Dijck Loud-speaker enclosure
US2871972A (en) 1955-05-02 1959-02-03 Courtney Q Glassey Horn for loudspeaker
US2825419A (en) 1956-09-05 1958-03-04 Jr Frank H Stephens High fidelity speaker enclosure combination
US2986229A (en) 1957-01-15 1961-05-30 Gen Dynamics Corp Loudspeaker enclosures
US3122215A (en) 1962-02-05 1964-02-25 Eugene E Sutton Resonant, acoustical booster with air damping
US3142353A (en) 1962-10-25 1964-07-28 Carmine V Todisco Speaker enclosure
US3276538A (en) 1965-01-13 1966-10-04 Gen Motors Corp Combination automobile instrument panel and horn loudspeaker
US3327808A (en) 1965-06-10 1967-06-27 Dyna Empire Inc Loud speaker housing
US3486578A (en) 1967-12-21 1969-12-30 Lawrence Albarino Electro-mechanical reproduction of sound
US3529691A (en) 1969-05-27 1970-09-22 Fred A Wesemann Twin equilateral sound speaker enclosure
US3666041A (en) 1970-07-13 1972-05-30 Alan A Engelhardt Speaker enclosure
US3687221A (en) 1971-03-08 1972-08-29 Michel Paul Rene Bonnard Sound reproduction acoustic enclosure
US3917024A (en) 1973-10-26 1975-11-04 Jr Julius A Kaiser Sound radiating structure
US3923124A (en) 1974-01-02 1975-12-02 John P Hancock Back loaded folded corner horn speaker
US3993162A (en) 1975-06-20 1976-11-23 Kenneth Juuti Acoustic speaker system
US4071112A (en) 1975-09-30 1978-01-31 Electro-Voice, Incorporated Horn loudspeaker
US4126204A (en) 1976-02-02 1978-11-21 Trio Kabushiki Kaisha Speaker system
US4164988A (en) 1976-08-25 1979-08-21 Admiral Corporation Fine tuned, column speaker system
US4168761A (en) 1976-09-03 1979-09-25 George Pappanikolaou Symmetrical air friction enclosure for speakers
US4237340A (en) 1977-06-02 1980-12-02 Klipsch And Associates, Inc. Crossover network for optimizing efficiency and improving response of loudspeaker system
US4138594A (en) 1977-06-02 1979-02-06 Klipsch And Associates, Inc. Small dimension low frequency folded exponential horn loudspeaker with unitary sound path and loudspeaker system including same
US4210223A (en) 1978-01-25 1980-07-01 Klipsch And Associates, Inc. Low frequency folded exponential horn loudspeaker apparatus with bifurcated sound path
JPS5521620A (en) 1978-08-01 1980-02-15 Tomiyo Nakagawa Spherical wave horn
US4157741A (en) * 1978-08-16 1979-06-12 Goldwater Alan J Phase plug
US4173266A (en) 1978-11-24 1979-11-06 Pizer Robert S Loudspeaker enclosure
US4313032A (en) 1979-05-18 1982-01-26 Invironments Inc. Folded horn loudspeaker system
US4296280A (en) 1980-03-17 1981-10-20 Richie Ronald A Wall mounted speaker system
US4308932A (en) 1980-05-06 1982-01-05 James B. Lansing Sound, Inc. ("Jbl") Loudspeaker horn
EP0062401B1 (en) 1981-04-02 1984-09-19 Ronald Leslie Stephens Daniel A loudspeaker cabinet
US4387786A (en) 1981-06-08 1983-06-14 Klipsch And Associates, Inc. Anechoic chamber arrangement
US4628528A (en) 1982-09-29 1986-12-09 Bose Corporation Pressure wave transducing
JPS5972294A (ja) 1982-10-18 1984-04-24 Hisaji Nakamura スピ−カ装置
US4482026A (en) 1982-12-02 1984-11-13 Stehlin Jr George D Loudspeaker enclosure
US4592444A (en) 1983-02-28 1986-06-03 Perrigo Stephen M Low frequency speaker enclosure
US4524846A (en) 1983-03-02 1985-06-25 Whitby Ronney J Loudspeaker system
US4580655A (en) 1983-10-05 1986-04-08 Jbl Incorporated Defined coverage loudspeaker horn
US4655315A (en) 1985-07-17 1987-04-07 Saville Robert W Speaker system
DE3637910A1 (de) 1986-11-06 1988-05-19 Joachim Weckler Lautsprechergehaeuse
DE3700539A1 (de) 1987-01-10 1988-07-28 Joachim Weckler Elektroakustischer apparat zur wiedergabe tiefster und mittlerer frequenzen
JP2945983B2 (ja) 1987-03-25 1999-09-06 久次 中村 スピーカ装置
US4930596A (en) 1987-06-16 1990-06-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Loudspeaker system
US4760601A (en) 1987-06-19 1988-07-26 Sofia Pappanikolaou Single speaker, double tuned labyrinth type enclosure
US4790408A (en) 1988-01-25 1988-12-13 Adair John F Coiled exponential bass/midrange horn loudspeakers
JPH0727750Y2 (ja) 1988-08-10 1995-06-21 ヤマハ株式会社 音響装置
US4982436A (en) 1988-12-05 1991-01-01 Gai-Tronics Dual horn folded soundpath loudspeaker
US4942939A (en) 1989-05-18 1990-07-24 Harrison Stanley N Speaker system with folded audio transmission passage
US5111905A (en) 1989-11-30 1992-05-12 Rogersound Labs, Inc. Speaker enclosure
US5432860A (en) 1990-02-09 1995-07-11 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Speaker system
US5206465A (en) 1990-06-01 1993-04-27 Gin Kon Jung Sound collecting and concentrating device for attaching to the back of a loudspeaker
US5296656A (en) 1990-06-01 1994-03-22 Gin Kon Jung Sound collecting and concentrating device for attaching to the back of multiple loudspeakers
US5197103A (en) 1990-10-05 1993-03-23 Kabushiki Kaisha Kenwood Low sound loudspeaker system
US5187333A (en) * 1990-12-03 1993-02-16 Adair John F Coiled exponential bass/midrange/high frequency horn loudspeaker
US5373564A (en) 1992-10-02 1994-12-13 Spear; Robert J. Transmission line for planar waves
JPH06245286A (ja) 1993-02-19 1994-09-02 Sony Corp スピーカ
US6278789B1 (en) 1993-05-06 2001-08-21 Bose Corporation Frequency selective acoustic waveguide damping
US5343535A (en) 1993-05-07 1994-08-30 Marshall Ronald N Loudspeaker device
US6735320B1 (en) 1993-05-17 2004-05-11 Stephen J. Gertner, Jr. Angled port loudspeaker
US5517573A (en) 1994-01-04 1996-05-14 Polk Investment Corporation Ported loudspeaker system and method with reduced air turbulence
US5693916A (en) 1994-06-30 1997-12-02 Von Sprecken; Richard F. Method for designing loud speaker enclosures
US5471019A (en) 1994-12-29 1995-11-28 Sounds Resources, Inc. Multiple chamber loudspeaker system
US5610992A (en) 1995-03-17 1997-03-11 Hewlett-Packard Company Portable electronic device having a ported speaker enclosure
US5710395A (en) 1995-03-28 1998-01-20 Wilke; Paul Helmholtz resonator loudspeaker
US6062339A (en) 1995-11-27 2000-05-16 Hathaway; Dana B. Compact spiral cavity loudspeaker enclosure
US5821471A (en) 1995-11-30 1998-10-13 Mcculler; Mark A. Acoustic system
US5920633A (en) 1996-02-12 1999-07-06 Yang; Yi-Fu Thin-wall multi-concentric cylinder speaker enclosure with audio amplifier tunable to listening room
US5824969A (en) 1996-09-30 1998-10-20 Takenaka; Masaaki Speaker system with a three-dimensional spiral sound passage
JP3911754B2 (ja) 1997-02-21 2007-05-09 松下電器産業株式会社 スピーカ装置
DE19717303C1 (de) * 1997-04-24 1998-10-01 Norbert Dipl Ing Daalmanns Rückseitig gespeistes Exponential-Lautsprechergehäuse
US6062338A (en) 1997-09-06 2000-05-16 Thompson; Michael A. Loud speaker enclosure
US6411721B1 (en) 1997-12-19 2002-06-25 William E. Spindler Audio speaker with harmonic enclosure
US5975236A (en) 1998-01-08 1999-11-02 Yamamoto; Shuji Speaker assembly
JPH11220789A (ja) 1998-01-30 1999-08-10 Sony Corp 電気音響変換装置
JPH11234783A (ja) 1998-02-13 1999-08-27 Masaaki Takenaka スピーカシステム
US6771787B1 (en) 1998-09-03 2004-08-03 Bose Corporation Waveguide electroacoustical transducing
US20020003888A1 (en) 1999-09-23 2002-01-10 Tierry R. Budge Longitudinally divided loudspeaker port with increased aerodynamic efficiency
US6704425B1 (en) 1999-11-19 2004-03-09 Virtual Bass Technologies, Llc System and method to enhance reproduction of sub-bass frequencies
US6700984B1 (en) 1999-12-07 2004-03-02 California Institute Of Technology Non-linearly tapering transmission line speakers
US6425456B1 (en) 2000-07-12 2002-07-30 Vector Transworld Corporation Hollow semicircularly curved loudspeaker enclosure
US6636610B1 (en) 2000-10-19 2003-10-21 Sonic Systems, Inc. Loudspeaker systems
US6862360B2 (en) 2001-04-19 2005-03-01 Jen-Hui Tsai Speaker system
US6763117B2 (en) 2001-09-27 2004-07-13 Barry Goldslager Speaker enclosure
US6648098B2 (en) 2002-02-08 2003-11-18 Bose Corporation Spiral acoustic waveguide electroacoustical transducing system
DE10213239A1 (de) * 2002-03-25 2003-10-30 Wilhelm Woestyn Hornlautsprecher zur verzerrungsfreien Wiedergabe aller Töne in sämtlichen Frequenzbereichen
US6665413B1 (en) 2002-07-22 2003-12-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Infrasonic Helmholtz resonator
US6931143B2 (en) 2002-07-30 2005-08-16 Bose Corporation Thin enclosure electroacoustical transducing
US6973994B2 (en) 2002-11-04 2005-12-13 Mackin Ian J Apparatus for increasing the quality of sound from an acoustic source
US20050133298A1 (en) 2003-12-22 2005-06-23 Yasuei Hasegawa Speaker box for use in back-load horn
JP2007116422A (ja) 2005-10-20 2007-05-10 Sony Corp 音声出力装置および方法
US7436972B2 (en) * 2006-06-28 2008-10-14 Bouvier Peter M Folded coaxial transmission line loudspeaker

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5131052A (en) * 1989-01-06 1992-07-14 Hill Amel L Mid-range loudspeaker assembly propagating forward and backward sound waves in phase
CN1625298A (zh) * 2003-12-05 2005-06-08 尼克·霍夫曼 外部出口式扬声器机箱

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105245983A (zh) * 2015-10-21 2016-01-13 山东共达电声股份有限公司 一种微型倒相式扬声器系统及终端设备

Also Published As

Publication number Publication date
KR20100091185A (ko) 2010-08-18
US20090103758A1 (en) 2009-04-23
WO2009055373A1 (en) 2009-04-30
US20120061174A1 (en) 2012-03-15
EP2208357A1 (en) 2010-07-21
US8064627B2 (en) 2011-11-22
JP2011501579A (ja) 2011-01-06
EP2208357A4 (en) 2012-11-14
CA2720185A1 (en) 2009-04-30

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