[发明专利]扬声器系统有效
| 申请号: | 200780011960.6 | 申请日: | 2007-04-02 | 
| 公开(公告)号: | CN101416528A | 公开(公告)日: | 2009-04-22 | 
| 发明(设计)人: | 佐伯周二;松村俊之;藤濑明子 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 | 
| 主分类号: | H04R1/02 | 分类号: | H04R1/02;H04R1/28 | 
| 代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 黄剑锋 | 
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 扬声器 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种扬声器系统。具体而言,本发明涉及一种即使使用小型的箱体也能播放出浑厚丰富的低音的扬声器系统。
背景技术
现有技术的扬声器系统在使用小型的箱体的情况下,由于箱体的内部空间所呈现的声劲度的影响,难以播放出浑厚丰富的低音。该低音的播放限度是由声劲度的大小,即箱体的容积所决定的。于是,作为解决该播放限度的技术问题的一种方法,提出了在箱体的内部设置能够物理吸附气体的气体吸附体的扬声器装置(例如参照专利文献1)。
图15是现有技术的扬声器系统9的主要部分的剖面图。图15中,扬声器系统9包括,箱体90、扬声器单元91、气体吸附体92及包93。箱体90包括平板形状的前壁901及弯曲的侧壁902。扬声器单元91是电动型扬声器。扬声器单元91的驱动力生成部包括磁路及音圈。扬声器单元91安装于前壁901。如图16所示,气体吸附体92只由含有多个颗粒的活性炭921构成。图16是现有技术的气体吸附体92的构成示意图。活性炭921的各颗粒中分别形成多个细孔,该细孔中物理吸附气体(气体分子)。气体吸附体92被封装于成形为管状的包93内。包93设置于箱体90内部即侧壁902的弯曲部位。
以下说明具有上述构成的扬声器系统9的运作。当扬声器单元91中被输入音乐信号时,音圈产生驱动力,所产生的驱动力致使振动板振动。从而,由扬声器单元91的前面及背面辐射出声音。其中,由于扬声器单元91的背面所辐射出的声音,箱体90内部的气压产生变化。但是,箱体90的内部设置有气体吸附体92。所以,随着箱体90内部气压的变化,气体被物理吸附于气体吸附体92,从而该气压的变化得到了抑制。由此,箱体90等效地作为大容积的箱体而运作。这样,现有技术的扬声器系统9中,气 体被气体吸附体92物理吸附,从而等效地扩大了箱体90的容积。其结果,尽管是小型的箱体,却能播放出犹如大型的箱体所搭载的扬声器单元所播出的低音。以下,将等效地扩大箱体容积的效果称为容积扩大效果。专利文献1:日本专利文献特表2004-537938号公报
然而,气体吸附体92只由含有多个颗粒的活性炭921构成。因此,由于活性炭921的各颗粒如图16所示那样排得很密集,所以活性炭921的各颗粒之间所形成的空隙变得非常窄。并且,气体在到达气体吸附体92内部的颗粒的过程中,必需通过所述非常窄的空隙。这里,所述空隙越窄,气体通过活性炭921的颗粒间的空隙的过程中所产生的声阻就越大。因此使得气体吸附体92的声阻变得非常大,气体吸附体92中的声音能量的损耗也增大。所以,使用气体吸附体92的情况下,尤其在低频带中,存在声压电平大幅度降低的问题。
因此,本发明的目的在于,提供一种不仅能比现有技术更进一步抑制声压电平的降低,而且即使使用小型的箱体,也能播放出浑厚丰富的低音的扬声器系统。
发明内容
本发明涉及一种扬声器系统。为解决上述技术问题,本发明所涉及的扬声器系统是具有将来自扬声器单元的声音辐射到封闭空间内的结构的扬声器系统,其特征在于:使用气体吸附体来物理吸附封闭空间内的气体,所述气体吸附体是通过在含有多个颗粒的多孔性材料中添加粘合剂而成形的。
通过在含有多个颗粒的多孔性材料中添加粘合剂而成形的气体吸附体,与现有技术的没有添加粘合剂的气体吸附体相比,多孔性材料的颗粒间所形成的空隙变大。因此,相对于现有技术而言,本发明所涉及的气体吸附体所具有的声阻变小,声音能量的损耗也减小。其结果是,根据本发明,能够提供一种不仅能比现有技术更进一步抑制声压电平的降低,而且即使使用小型的箱体,也能播放出浑厚丰富的低音的扬声器系统。
最好是多孔性材料由活性炭、沸石、二氧化硅(SiO2)、矾土(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)、氧化镁(MgO)、四氧化三铁(Fe3O4)、分子筛、球壳状碳分子及碳纳米管中的任一种构成。此外,粘合剂由粉末状的树脂材料及纤维状的树脂材料中的一种构成。
最好是扬声器系统包括箱体,该箱体的内部形成封闭空间;扬声器单元安装于箱体;气体吸附体被成形为规定的形状,并设置于箱体的内部。
最好是气体吸附体被成形为平板形状,并在箱体的内部设置有多个,各个所述气体吸附体设置于箱体的内部,以各个气体吸附体沿气体吸附体的厚度的方向层叠,且相邻的气体吸附体之间形成空隙。由此,能够进一步抑制声压电平的降低。
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