压电扬声器介绍及设计要点
设计要点: 1. 导音槽高度必须选择 0.8mm 以上,导音槽与后腔之间必须隔离。导音槽的的宽度(泡棉胶圈到机
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壳外沿的距离)应越短越好;导音槽的长度(对应机壳上出音孔的长度)应大于喇叭出音边的 2/3。 2. 前腔高度应选择 0.8mm 以上。 压电扬声器侧出音安装预留极限空间要求 =前腔(0.8mm)+扬声器单体厚度+后腔(≥0.1mm)
扬声器型号
KHSR-1625-03 KHSR-1530-03 KHSR-1544-03 KHSR-2030-01 KHSR-2326-06
扬声器单体 厚度(不含胶 圈)(mm±
0.2)
预留前腔高 度(mm)
实际预留总安 预留后腔高度
装空间高度 (最小)(mm) (mm±0.2)
1.5
0.3
≥0.1
≥1.9
5. 出音孔位置的选择:以喇叭振膜正中为基点,向四周辐射,正中部位不开孔,开孔 应均匀分布。
6. 后腔高度要求 0.5mm,极限应用时保证 0.1mm 以上;后腔必须避免泄漏孔(耳机孔、 USB、壳体之间的缝隙等)漏音。
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压电扬声器正出音安装预留极限空间要求 =前腔(0.3mm)+扬声器单体厚度+后腔(≥0.1mm)
首先,有一个理解的误区需要更正一下,压电扬声器在设计时对腔体的依赖性没有传统喇叭那么大,但是并不是不 需要腔体。
按照出音方式,可分正出音和侧出音两种:
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正出音方式:
设计要点:1. 面壳必须平整,保证 PORON 胶圈能使前音腔完全密闭,前后腔完全隔离。 2. 前腔高度以 0.3mm 为宜,可按实际需要进行调整,条件允许时,前腔可做倒梯形处 理,增强声音指向性。
1.5
0.3
≥0.1
≥1.9
1.6
0.3
≥0.1
≥2.0
1.75
0.3
≥0.1
≥2.15
1.65
0.3
≥0.1
≥2.0
侧出音方式: 侧出音方式时,同型号喇叭音量比正出音时会衰减 30%-50%,因此在对音量要求比较高时,建议不要采用侧出
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音方式。
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压电扬声器的特点 具有超薄(2mm 以内),结构设计简单,安装更简便。 高的电声转换效率,90dB 时,功耗仅为动圈喇叭的 18% . 人声清晰度高,免提通话音质更好,声音辨识度高度. IP X7 级防水能力,浸水后仍可正常工作. 无磁场吸附,不产生电磁干扰和辐射,阻燃性高
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压电扬声器对功放的要求 压电扬声器属于容性负载,因此不能用传统喇叭的功放进行驱动,陶瓷压电扬声器的驱动的技术要求必须能产生高 压摆幅,高频时能输出较大电流。 压电扬声器功放典型应用
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腔体设计要点
≥0.1
≥2.4
1.5
≥0.8
≥0.1
≥2.4
1.6
≥0.8
≥0.1
≥2.5
1.75
≥0.8
≥0.1
≥2.65
1.65
≥0.8
≥0.1
≥2.55
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压电扬声器的应用领域: 移动电话 平板电脑 游戏机 录音笔 KTV 便携对讲机
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电簧管 便携无线音箱 其它 与动圈扬声器对比表
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压电扬声器频响曲线 <多层陶瓷膜片通过双向振动模式,产生平滑的频率响应,高质量的声音以及高的 S.P.L。>
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压电扬声器简介
了解压电扬声器之前,首先要了解什么是压电效应: 压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表 面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方 向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去 掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应,或称为电致伸缩现象。 压电扬声器就是利用逆压电效应的工作原理,其结构如下:
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压电扬声器工作原理: 当压电片伸展的时候,振动膜就会如图 a 所示的那样向上弯曲,当压电片收缩的时候,振动膜就会如图 b 所示的 那样向下弯曲,所以,当给振动膜加上一个交替变化的电压,那么它就会随着电压的变化而不停的上下弯曲如图 c, 继而推动空气发声。
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3. 出音孔面积以 8%--10%为宜,出音面积过小,会使音量损失过多,并且声音单调; 出音面积过大,会使声音尖锐,高频噪音增多。
4. 出音孔孔径应选择 0.8mm-1.0mm 为宜,孔径太小会使空气流通不畅,影响出音效果, 孔径过大影响美观。条件允许时建议出音孔两端做倒角处理,使出音更加顺畅。
扬声器型号
KHSR-1625-03 KHSR-1530-03 KHSR-1544-03 KHSR-2030-01 KHSR-2326-06
扬声器单体 厚度(不含胶 圈 ) ( mm ± 0.2)
预留前腔高 度(mm)
预留后腔高 度(最小) (mm)
实际预留总安 装空间高度(mm ±0.2)
1.5
≥0.8