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WO2009136498A1 - マイクロホンの防振支持方法及び防振支持構造 - Google Patents

マイクロホンの防振支持方法及び防振支持構造 Download PDF

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WO2009136498A1
WO2009136498A1 PCT/JP2009/002003 JP2009002003W WO2009136498A1 WO 2009136498 A1 WO2009136498 A1 WO 2009136498A1 JP 2009002003 W JP2009002003 W JP 2009002003W WO 2009136498 A1 WO2009136498 A1 WO 2009136498A1
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vibration
housing
speaker
weight
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福田幹夫
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Temco Japan Co Ltd
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Temco Japan Co Ltd
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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
    • H04R1/08Mouthpieces; Microphones; Attachments therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/03Constructional features of telephone transmitters or receivers, e.g. telephone hand-sets
    • H04M1/035Improving the acoustic characteristics by means of constructional features of the housing, e.g. ribs, walls, resonating chambers or cavities

Definitions

  • the present invention relates to an anti-vibration support method and anti-vibration support structure for a microphone, and more particularly, vibration generated from a bone conduction speaker in a communication device such as a mobile phone, a transceiver, or a headset that uses a bone conduction speaker as a speaker.
  • the present invention relates to an anti-vibration support method and an anti-vibration support structure for a microphone to reduce the influence of vibration noise based on output.
  • a speaker and a microphone are installed in the same housing.
  • a bone conduction speaker is used as a speaker
  • the vibration of the bone conduction speaker is used.
  • the entire housing vibrates due to the output, and the microphone picks up the vibration output and sound output generated by the vibration, so that howling easily occurs.
  • FIG. 5 shows an example of the anti-vibration support structure.
  • the microphone 24 has a cylindrical microphone installation portion 22 protruding from the inner surface of the housing 21 and surrounded by an elastic material 23 in the microphone installation portion 22.
  • the sound hole 25 is formed so as to penetrate the housing 21 from the elastic material 23.
  • the elastic material 23 is formed in a cylindrical shape by an elastic material such as rubber, for example, and the microphone 24 is closely fitted therein.
  • the bone conduction speaker 31 is also supported via an elastic member 33 fitted in the speaker installation portion 32 in the same manner as the microphone 24. Thus, it is intended that the vibration of the bone conduction speaker 31 is not transmitted to the microphone 24 through the housing 21 as much as possible by the damping action of the elastic members 23 and 33.
  • an electret microphone that is characterized by its small size and light weight is mainly used as the microphone in the above-mentioned device that also uses a bone conduction speaker.
  • this electret microphone is small and lightweight, and is therefore susceptible to vibration. There is a weak point, and the conventional vibration isolating support method described above cannot meet the demand for avoiding howling by avoiding the influence of the vibration of the bone conduction speaker.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional vibration isolating support method for microphones having the above-described problems.
  • the microphone built in the housing can prevent the occurrence of howling by sufficiently avoiding the influence of the vibration output from the bone conduction speaker installed in the same housing and the vibration noise based on the sound output. It is an object to provide a vibration support method and a vibration isolation support structure.
  • the invention according to claim 1 for solving the above-described problem is a method for supporting vibration isolation of a microphone in a communication device for simultaneous use of transmission and reception using a bone conduction speaker as a speaker, wherein the microphone is a microphone in a housing of the communication device.
  • the weighting is performed by arranging a weight between the microphone and the elastic member, the microphone is arranged outside the housing, and the microphone installation portion of the housing is provided in the housing. It is assumed that it is arranged as far as possible from the bone conduction speaker arranged at the position.
  • the diaphragm surface of the microphone may be arranged so as to be orthogonal to the speaker / microphone installation surface of the housing.
  • the invention according to claim 6 for solving the above-mentioned problem is a microphone anti-vibration support structure in a communication device for simultaneous use of transmission and reception using a bone conduction speaker as a speaker, and the microphone formed in the housing of the communication device.
  • An anti-vibration support structure for a microphone wherein an elastic material is disposed in an installation portion, and a microphone is installed on the elastic material through a weight of an appropriate weight.
  • the microphone installation part is formed by recessing a part of the housing so that the microphone is disposed outside the housing and supported. Further, a space sufficient to prevent the outer surface from coming into contact with the inner surface is secured between the outer surface of the elastic material and the weight and the inner surface of the microphone installation portion.
  • the microphone may be arranged such that the diaphragm surface thereof is orthogonal to the speaker / microphone installation surface of the housing.
  • the present invention is as described above. According to the method according to the present invention, in a communication device for simultaneous use of transmission and reception using a bone conduction speaker as a speaker, the microphone is accommodated in the microphone installation portion of the housing via an elastic material. In doing so, since a weight is appropriately given to the microphone, even if an electret microphone is used as the microphone, it is less susceptible to the vibrations derived from the bone conduction speaker, thereby preventing the occurrence of howling.
  • the diaphragm surface of the microphone is orthogonal to the vibration surface of the housing, the microphone is less likely to pick up the vibration of the housing, and a greater vibration-proofing effect is achieved. That is, the effect of preventing howling is obtained.
  • a microphone anti-vibration support method is a microphone anti-vibration support method in a communication device that uses a bone conduction speaker as a speaker for simultaneous transmission and reception, and the microphone is elastically placed in a microphone installation portion of a housing of the communication device.
  • a weight is appropriately given to the microphone when the material is accommodated through the material. In a preferred embodiment, the weight is applied by placing a weight between the microphone and the elastic material.
  • the microphone installation portion of the housing be separated from the bone conduction speaker installation portion as much as possible in order to avoid the influence of the vibration of the bone conduction speaker arranged in the same housing as much as possible. Further, in order to further avoid the influence of the vibration of the bone conduction speaker, it is effective to arrange the diaphragm surface of the microphone perpendicular to the speaker / microphone installation surface in the housing.
  • FIG. 1 to FIG. 3 show an embodiment of a microphone anti-vibration support structure according to the present invention for carrying out the method according to the present invention, which is a simultaneous transmission / reception using a bone conduction speaker 11 as a speaker.
  • An elastic material 3 is arranged in a microphone installation portion 2 formed in a housing 1 of a communication device in use, and a microphone 5 is installed on the elastic material 3 through a weight 4 appropriately weighted. Note that illustrations of portions not directly related to the present invention are omitted.
  • FIGS. 1 and 2 First, the embodiment shown in FIGS. 1 and 2 will be described. What is shown there is an elastic material 3 having anti-vibration properties fixed to the inner bottom surface of the microphone installation portion 2 formed by recessing one end portion of the speaker / microphone installation surface 1a of the housing 1.
  • the microphone 5 in a state of being held by the weight 4 with the upper surface remaining is disposed on the top. By forming the microphone installation portion 2 in this manner, the microphone 5 can be disposed outside the housing 1. By doing so, the degree to which the vibration of the housing 1 is transmitted to the microphone 5 is reduced.
  • the weight 4 is formed of, for example, a metal having a relatively large specific gravity such as brass, for example, in a bottomed cylindrical shape having an upper surface opened, and the diaphragm surface of the microphone 5 is exposed to the upper surface opening. Further, at the center of the bottom surface, a wiring hole communicating with the elastic material 3 and a wiring hole penetrating the bottom surface of the microphone installation portion 2 is formed, and the lead wire 6 of the microphone 5 is formed inside the housing 1 through these wiring holes. Pulled out.
  • the weight 4 is not limited to the shape described above, and may have a shape that contacts the microphone 5 in a smaller range.
  • the outer surface of the elastic member 3 and the weight 4 are not in close contact with the inner surface of the microphone installation portion 2 as shown in the figure, and a space is provided between them. By doing so, it is avoided that the outer surface of the elastic material 3 and the weight 4 and the inner surface of the microphone installation portion 2 come into contact with the vibration of the bone conduction speaker 11, and thus the bone conduction is further increased.
  • the configuration is such that the vibration of the speaker 11 is difficult to be transmitted to the microphone 5.
  • the bone conduction speaker 11 is held by a bottomed cylindrical elastic material 13 in a speaker installation portion 12 formed by recessing a part of the speaker / microphone installation surface 1a of the housing 1 in the same manner as the microphone installation portion 2. It is stolen in the state that was done.
  • the microphone installation part 2 is preferably formed as far as possible from the speaker installation part 12 in order to avoid the influence of vibration of the bone conduction speaker 11 installed in the same housing 1 as much as possible.
  • the bone conduction speaker 11 is installed in a state where its vibration surface slightly bulges from the speaker installation portion 12 so that bone conduction sound can be reliably picked up (see FIG. 1).
  • the lead wire 14 of the bone conduction speaker 11 is drawn out to the inside of the housing 1 through a wiring hole penetrating the elastic material 13 and the inner bottom surface of the speaker installation portion 12.
  • a protective cover that covers the opening of the microphone installation portion 2, and it is preferable to use a material with a high opening ratio such as a wire mesh so that vibration noise is not generated as much as possible and sound is not reflected.
  • FIG. 3 shows another embodiment of the vibration isolating support structure for a microphone according to the present invention.
  • the diaphragm surface of the microphone 5 is arranged so as to be parallel to the speaker / microphone installation surface 1a of the housing 1, but in this embodiment, the speaker / microphone installation surface 1a is arranged.
  • the weight 4 is also turned sideways.
  • the other configuration conforms to the embodiment shown in FIGS.
  • the diaphragm surface of the microphone 5 is orthogonal to the speaker / microphone installation surface 1 a serving as the vibration surface of the housing 1, so that the vibration of the bone conduction speaker 11 of the microphone 5 can be prevented.
  • the sensitivity is weakened, and the configuration is further less susceptible to vibration.
  • FIG. 4 shows the results of a test for measuring the output of the microphone 5 when a constant input is applied to the bone conduction speaker 11 with the microphone 5 and the bone conduction speaker 11 incorporated in the housing 1 and the frequency is changed. Thus, it is possible to know how much the microphone 5 picks up the vibration output of the bone conduction speaker 11.
  • “with weight” is for the embodiment shown in FIG. 1, and “without weight” is for the conventional configuration shown in FIG.

Landscapes

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Signal Processing (AREA)
  • Details Of Audible-Bandwidth Transducers (AREA)

Abstract

 スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器において、そのハウジングに内蔵されるマイクロホンが、同一ハウジング内に設置される骨伝導スピーカから出る振動出力及び音響出力に基づく振動雑音の影響を十分に回避してハウリングの発生を防止することができる、マイクロホンの防振支持方法及び防振支持構造を提供することを課題とするものであって、スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器におけるマイクロホン5の防振支持構造であって、前記通信機器のハウジング1に形成されるマイクロホン設置部2内に弾性材3を配置し、前記弾性材3上に適宜重量のウエイト4を介してマイクロホン5を設置して成る。

Description

マイクロホンの防振支持方法及び防振支持構造
 本発明はマイクロホンの防振支持方法及び防振支持構造、より詳細には、スピーカとして骨伝導スピーカを用いる携帯電話、トランシーバ、ヘッドセット等の送受同時使用の通信機器において、骨伝導スピーカから出る振動出力に基づく振動雑音の影響を低減するための、マイクロホンの防振支持方法及び防振支持構造に関するものである。
 一般に、携帯電話、トランシーバ、ヘッドセット等の送受同時使用の通信機器においては、スピーカとマイクロホンとが同一ハウジング内に設置されるが、スピーカとして骨伝導スピーカを用いる場合には、骨伝導スピーカの振動出力によってハウジング全体が振動し、その振動によって発生する振動出力及び音響出力をマイクロホンがピックアップしてしまうため、ハウリングが起きやすくなる。
このハウリングの発生を極力防止するために、マイクロホン及び骨伝導スピーカを弾性材で包囲して防振する方法が採られる。図5は、その防振支持構造の例を示すもので、それは、ハウジング21の内面に筒状のマイクロホン設置部22を突設し、マイクロホン設置部22内に、弾性材23で包囲したマイクロホン24を収装するものであり、弾性材23からハウジング21を貫くように音孔25が形成される。
 弾性材23は、例えばゴム等の弾性素材により円筒状に形成され、そこにマイクロホン24が密に嵌装される。一方、骨伝導スピーカ31も、マイクロホン24の場合と同様にして、スピーカ設置部32に嵌装された弾性材33を介して支持される。かくして骨伝導スピーカ31の振動が、弾性材23、33の制振作用によって、極力ハウジング21を介してマイクロホン24に伝達されないように企図されている。 
 しかるに、骨伝導スピーカを併用する上記機器におけるマイクロホンとしては、主に小型軽量が特徴のエレクトレットマイクロホンが用いられているが、このエレクトレットマイクロホンは、小型軽量であるがために振動の影響を受けやすいという弱点があり、上記従来の防振支持方法では、骨伝導スピーカの振動の影響を回避してハウリングの発生を防止するという要請に応えることができない。
実開昭61-026358号公報 特開2003-143276号公報 特開2003-348208号公報 特開2004-187031号公報 特表2005-536140号公報
 本発明は、上記従来のマイクロホンの防振支持方法が上述したような問題点を有していることに鑑みてなされたもので、スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器において、そのハウジングに内蔵されるマイクロホンが、同一ハウジング内に設置される骨伝導スピーカから出る振動出力及び音響出力に基づく振動雑音の影響を十分に回避してハウリングの発生を防止することができる、マイクロホンの防振支持方法及び防振支持構造を提供することを課題とする。
 上記課題を解決するための請求項1に記載の発明は、スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器におけるマイクロホンの防振支持方法であって、前記マイクロホンを前記通信機器のハウジングのマイクロホン設置部内に弾性材を介して収装するに当たり、前記マイクロホンに適宜重量を付与することを特徴とするマイクロホンの防振支持方法である。
 好ましくは、前記重量の付与は、前記マイクロホンと前記弾性材との間にウエイトを配置することにより行ない、前記マイクロホンを前記ハウジングの外側に配置し、また、前記ハウジングのマイクロホン設置部は、前記ハウジングに配置される前記骨伝導スピーカから、できるだけ離隔させて配置することとする。前記マイクロホンの振動板面を、前記ハウジングのスピーカ・マイクロホン設置面に対して直交方向に向くように配置することもある。
 上記課題を解決するための請求項6に記載の発明は、スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器におけるマイクロホンの防振支持構造であって、前記通信機器のハウジングに形成されるマイクロホン設置部内に弾性材を配置し、前記弾性材上に適宜重量のウエイトを介してマイクロホンを設置して成ることを特徴とするマイクロホンの防振支持構造である。
 好ましくは、前記マイクロホン設置部は前記ハウジングの一部を凹ませて形成し、以て前記マイクロホンを前記ハウジングの外側に配置して支持させるようにする。また、前記弾性材及びウエイトの外側面と前記マイクロホン設置部の内側面との間に、前記外側面が前記内側面に接触することを回避させるに足るスペースが確保されるようにする。前記マイクロホンは、その振動板面が、前記ハウジングのスピーカ・マイクロホン設置面に対して直交方向に向くように配置されることがある。
 本発明は上記のとおりであって、本発明に係る方法によれば、スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器において、マイクロホンをそのハウジングのマイクロホン設置部内に弾性材を介して収装するに当たり、マイクロホンに適宜重量が付与されるので、マイクロホンとしてエレクトレットマイクロホンを用いたとしても、骨伝導スピーカに由来する振動の影響を受けにくくなり、以てハウリングの発生が防止される効果がある。
 また、請求項5及び請求項9に係る発明においては、マイクロホンの振動板面がハウジングの振動面に対して直交状態となるため、マイクロホンがハウジングの振動を一層拾いにくくなり、より大きな防振効果、即ち、ハウリングの発生防止効果が得られる。
 本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しつつ説明する。本発明に係るマイクロホンの防振支持方法は、スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器におけるマイクロホンの防振支持方法であって、前記マイクロホンを前記通信機器のハウジングのマイクロホン設置部内に弾性材を介して収装するに当たり、前記マイクロホンに適宜重量を付与することを特徴とするものである。好ましい実施形態においては、前記重量の付与は、マイクロホンと弾性材との間にウエイトを配置することにより行なわれる。
 そして、ハウジングのマイクロホン設置部は、同一ハウジング内に配置される骨伝導スピーカの振動の影響を極力避けるようにするため、骨伝導スピーカ設置部からできるだけ離隔させることが好ましい。また、骨伝導スピーカの振動の影響をより一層回避させるためには、マイクロホンの振動板面を、ハウジングにおけるスピーカ・マイクロホン設置面に対して垂直にして配置することが有効である。
 図1乃至図3は、上記本発明に係る方法を実施するための本発明に係るマイクロホンの防振支持構造の実施形態を示すものであって、それは、スピーカとして骨伝導スピーカ11を用いる送受同時使用の通信機器のハウジング1に形成されるマイクロホン設置部2内に弾性材3を配置し、弾性材3上に適宜重量のウエイト4を介してマイクロホン5を設置することにより構成される。なお、本発明と直接には関係しない部分の図示は省略してある。
 先ず、図1及び2に示される実施形態について説明する。そこに示されたものは、ハウジング1のスピーカ・マイクロホン設置面1aの一端部を凹ませて形成したマイクロホン設置部2の内底面に、防振性を有する弾性材3を定着し、弾性材3の上に、上面を残してウエイト4で包持された状態のマイクロホン5を配置したものである。マイクロホン設置部2をこのように形成することにより、マイクロホン5をハウジング1の外側に配置することができる。そのようにすることにより、ハウジング1の振動がマイクロホン5に伝達される度合が低減する。
 ウエイト4は、例えば真鍮等の比較的比重の大きい金属によって、例えば上面を開口した有底筒状に形成され、その上面開口にマイクロホン5の振動板面を露出させる。また、その底面の中央には、弾性材3とマイクロホン設置部2の底面を貫く配線孔に連通する配線孔が形成され、これらの配線孔を通してマイクロホン5のリード線6が、ハウジング1の内部に引き出される。もちろんウエイト4は上記形状のものに限られる訳ではなく、より少ない範囲でマイクロホン5に接触する形状のものであって差し支えない。
 好ましくは、弾性材3及びウエイト4の外側面は、図示したように、マイクロホン設置部2の内側面に密着させずにその間にスペースを設けることとする。そのようにすることにより、骨伝導スピーカ11の振動に伴って、弾性材3及びウエイト4の外側面とマイクロホン設置部2の内側面とが接触することが回避され、以て、より一層骨伝導スピーカ11の振動がマイクロホン5に伝達しにくい構成となる。
 骨伝導スピーカ11は、マイクロホン設置部2と同様に、ハウジング1のスピーカ・マイクロホン設置面1aの一部を凹ませて形成したスピーカ設置部12内に、有底筒状の弾性材13に包持された状態にて収装される。上述したように、マイクロホン設置部2は、同じハウジング1に設置される骨伝導スピーカ11の振動の影響を極力避けるようにするため、スピーカ設置部12からできるだけ離隔させて形成することが好ましい。
 通例、骨伝導スピーカ11は、骨導音を確実にピックアップし得るように、その振動面がスピーカ設置部12から若干膨出する状態に設置される(図1参照)。骨伝導スピーカ11のリード線14は、弾性材13及びスピーカ設置部12の内底面に貫設された配線孔を通して、ハウジング1の内部に引き出される。
 7は、マイクロホン設置部2の開口部を覆う保護カバーで、できるだけ振動音を発生させず、且つ、音を反射させないようにするため、金網等の開口率の高い材料を用いることが好ましい。
 図3は、本発明に係るマイクロホンの防振支持構造の他の実施形態を示すものである。上記実施形態においては、マイクロホン5の振動板面が、ハウジング1のスピーカ・マイクロホン設置面1aに対して平行状態になるように配置されているが、この実施形態においては、スピーカ・マイクロホン設置面1aに対して直交状態になるように配置される。それに伴い、ウエイト4も横向きにされる。それ以外の構成は、図1及び図2に示した実施形態に準ずる。
 この図3に示す実施形態によれば、マイクロホン5の振動板面がハウジング1の振動面となるスピーカ・マイクロホン設置面1aに対して直交状態になるので、マイクロホン5の骨伝導スピーカ11の振動に対する感度が弱まり、より一層振動の影響を受け難い構成となる。
 図4は、ハウジング1にマイクロホン5と骨伝導スピーカ11とを組み込んだ状態で骨伝導スピーカ11に一定の入力を加え、その周波数を変化させたときのマイクロホン5の出力を測定する試験の結果を示すものであり、これにより、骨伝導スピーカ11の振動出力をマイクロホン5がどの程度ピックアップするかを知ることができる。グラフ中ウエイト付きとあるのは、図1に示す実施例のものであり、ウエイト無しとあるのは、図5に示す従来の構成のものである。
 この試験結果から、従来の構成の場合、骨伝導スピーカの出力周波数が800Hz以下の場合にはそれほど影響を受けず、マイクロホン5の出力は小さいが、それ以上の場合、特に900~2000Hzの範囲においてマイクロホン5の出力が急激に増大していることが分かる。一方、本発明に係るウエイトを付加したものの場合は、上記範囲内においても大きな変動がなく(約20dB程度改善されている)、十分制振されていることが分かり、本発明の有効性を確認することができた。
 この発明をある程度詳細にその最も好ましい実施形態について説明してきたが、この発明の精神と範囲に反することなしに広範に異なる実施形態を構成することができることは明白なので、この発明は添付請求の範囲において限定した以外はその特定の実施形態に制約されるものではない。
本発明に係るマイクロホンの防振支持構造の一実施形態の中間省略縦断面図である。 本発明に係るマイクロホンの防振支持構造の別の実施形態の要部縦断面図である。 本発明に係るマイクロホンの防振支持構造の更に別の実施形態の要部縦断面図である。 本発明に係るマイクロホンの防振支持構造の有効性確認テストの結果を示す図である。 従来のマイクロホンの防振支持構造の要部縦断面図である。

Claims (9)

  1.  スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器におけるマイクロホンの防振支持方法であって、前記マイクロホンを前記通信機器のハウジングのマイクロホン設置部内に弾性材を介して収装するに当たり、前記マイクロホンに適宜重量を付与することを特徴とするマイクロホンの防振支持方法。
  2.  前記重量の付与は、前記マイクロホンと前記弾性材との間にウエイトを配置することにより行なう、請求項1に記載のマイクロホンの防振支持方法。
  3.  前記マイクロホンを前記ハウジングの外側に配置する、請求項1に記載のマイクロホンの防振支持方法。
  4. 前記マイクロホン設置部は、前記ハウジングに配置される前記骨伝導スピーカからできるだけ離隔させる、請求項1に記載のマイクロホンの防振支持方法。
  5.  前記マイクロホンの振動板面を、前記ハウジングのスピーカ・マイクロホン設置面に対して直交方向に向くように配置する、請求項1に記載のマイクロホンの防振支持方法。
  6.  スピーカとして骨伝導スピーカを用いる送受同時使用の通信機器におけるマイクロホンの防振支持構造であって、前記通信機器のハウジングに形成されるマイクロホン設置部内に弾性材を配置し、前記弾性材上に適宜重量のウエイトを介してマイクロホンを設置して成ることを特徴とするマイクロホンの防振支持構造。
  7.  前記マイクロホン設置部が前記ハウジングの一部を凹ませて形成されることにより、前記マイクロホンが前記ハウジングの外側に配置されて支持される、請求項6に記載のマイクロホンの防振支持構造。
  8.  前記弾性材及びウエイトの外側面と前記マイクロホン設置部の内側面との間に、前記外側面が前記内側面に接触することを回避させるに足るスペースが確保される、請求項6に記載のマイクロホンの防振支持構造。
  9.  前記マイクロホンは、その振動板面が、前記ハウジングのスピーカ・マイクロホン設置面に対して直交方向に向くように配置される、請求項5又は6に記載のマイクロホンの防振支持構造。
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