專利名稱:音頻裝置和用于設(shè)計(jì)并制造該音頻裝置的方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及音頻裝置,每個(gè)音頻裝置設(shè)置有一個(gè)或多個(gè)亥姆霍茲共振器 (Helmholtz resonator),且還涉及用于設(shè)計(jì)和制造該音頻裝置的方法。
背景技術(shù):
在常規(guī)公知的音頻裝置中,包括相當(dāng)于亥姆霍茲共振器的頸部和空腔的構(gòu)件,諸如吸聲板是一些被構(gòu)造為通過調(diào)整構(gòu)件的大小來由此改變所獲得的聲學(xué)效果的構(gòu)件。亥姆霍茲共振器中的亥姆霍茲共振是這樣一種現(xiàn)象,其中,響應(yīng)于進(jìn)入(或被引入到)頸部中的、具有亥姆霍茲共振器的共振頻率fr的聲波,頸部中的空氣與位于頸部外側(cè)附近的空氣一起劇烈地振動(dòng),從而所引入的聲波的能量通過轉(zhuǎn)換成頸部內(nèi)周表面上的熱量而減小。日本已公開專利申請No.HEI-4_159898(后文稱為“專利文獻(xiàn)1”)公開了一種揚(yáng)聲器系統(tǒng),且更具體地公開了一種通過調(diào)整相當(dāng)于亥姆霍茲共振器頸部的吸聲板構(gòu)件的長度來改變共振頻率fr的技術(shù)。專利文獻(xiàn)1中披露的吸聲板包括經(jīng)由四個(gè)側(cè)表面板而彼此相對地間隔開的上表面板和底部表面板,且還包括手風(fēng)琴式或風(fēng)箱式軟管,該軟管一端在上表面板中開口且朝向底部表面板延伸。在所公開的吸聲板中,風(fēng)箱式軟管用作亥姆霍茲共振器的頸部,且上表面和底部表面之間的空間用作亥姆霍茲共振器的空腔。亥姆霍茲共振器可被認(rèn)為是機(jī)械類型的單共振系統(tǒng)(single resonance sustem),其中響應(yīng)于被引入到頸部的具有共振頻率fr的聲波而劇烈振動(dòng)的空氣具有質(zhì)量 m,且空腔中的空氣是一種具有彈簧常數(shù)k的彈簧,且共振頻率fr、質(zhì)量m和彈簧常數(shù)k之間建立由下面的數(shù)學(xué)表達(dá)式(1)給出的關(guān)系(見“新版音響用語詞典,日本音響學(xué)會(huì),2004 年7月15日,350頁(“新版音響用語辭典”,社団法人日本音響學(xué)會(huì),2004年7月15日, p. 350))οfr = 1/2 π (k/m)1/2(1)還有,如果亥姆霍茲共振器的頸部具有橫截面面積S,空腔具有容積V且頸部具有長度L,則上述數(shù)學(xué)表達(dá)式(1)可以變?yōu)橄旅娴臄?shù)學(xué)表達(dá)式0),其中,c代表聲速且AL代表要被加到頸部長度L的開放端修正值,以便填補(bǔ)響應(yīng)于被引入到頸部中具有共振頻率fr 的聲波而劇烈震動(dòng)的空氣質(zhì)量m和頸部中空氣質(zhì)量m’之間的差(m’ < m)。fr = (c/2n) {S/[ (L+Δ L) ] V}1/2(2)在亥姆霍茲共振器中,如數(shù)學(xué)表達(dá)式( 所示,共振頻率fr隨著頸部長度L減小而變大,而共振頻率fr隨著頸部長度L增加而變小。由此,通過對比文獻(xiàn)1所公開的技術(shù), 要被吸收的聲音的頻率隨著軟管長度(L)減小而變大并隨著軟管長度(L)增加而變小。但是,專利文獻(xiàn)1公開的技術(shù)會(huì)產(chǎn)生需要時(shí)間和勞力來設(shè)計(jì)和制造吸聲板的問題,因?yàn)槲暟逶跇?gòu)造上與軟管長度固定的例子相比很復(fù)雜。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于上述,本發(fā)明的目的是提供一種改進(jìn)的音頻裝置,其可以以所需的頻率產(chǎn)生亥姆霍茲共振,而不增加對設(shè)計(jì)和制造各個(gè)音頻裝置的負(fù)擔(dān)。已經(jīng)基于本發(fā)明的發(fā)明人等做出的研究結(jié)果做出了本發(fā)明,該結(jié)果是如果在亥姆霍茲共振器頸部橫截面面積和長度以及空腔容積相同的情況下亥姆霍茲共振器的頸部橫截面形狀不同,則共振頻率會(huì)變化。即,根據(jù)本發(fā)明,通過僅使得各種類型音頻裝置之間頸部橫截面形狀不同而對所有各類音頻裝置設(shè)置相同的頸部橫截面面積和空間容積,就可以提供能以所需的頻率產(chǎn)生亥姆霍茲共振的音頻裝置。由此,在設(shè)計(jì)和制造能產(chǎn)生具有不同頻率特性的亥姆霍茲共振器的音頻裝置時(shí),本發(fā)明能使得設(shè)計(jì)和制造音頻裝置的負(fù)擔(dān)最小化。根據(jù)本發(fā)明的一方面,提供設(shè)置有多個(gè)亥姆霍茲共振器,其中,盡管在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間頸部的橫截面面積和與頸部連通的空腔的容積是相同的,但是頸部橫截面的重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值與最大值之比在所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的。已經(jīng)基于本發(fā)明的發(fā)明人做出的研究結(jié)果等做出了本發(fā)明等對該音頻裝置進(jìn)行了制造。通過本發(fā)明的音頻裝置,亥姆霍茲共振器的共振頻率可以通過簡單的操作而改變。根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供一種改進(jìn)的音頻裝置,設(shè)置有一種或多種類型的亥姆霍茲共振器,其中,每個(gè)亥姆霍茲共振器包括頸部和與該頸部連通的空腔,且其中,至少一個(gè)亥姆霍茲共振器還包括一機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)在不改變所述頸部的橫截面面積和長度的情況下改變該頸部的橫截面形狀。也已經(jīng)基于本發(fā)明的發(fā)明人做出的研究結(jié)果等做出了本發(fā)明等對該音頻裝置進(jìn)行了制造,且其可以以寬頻帶的多種頻率產(chǎn)生亥姆霍茲共振。根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供一種改進(jìn)的音頻,設(shè)置有亥姆霍茲共振器,其中,該亥姆霍茲共振器包括頸部和與該頸部連通的空腔,且其中,多種類型頸部中的任一個(gè)可拆卸、可附接地設(shè)置在亥姆霍茲共振器中,且,盡管所述頸部的橫截面面積和長度在所述多種類型之間是相同的,但是所述頸部的橫截面形狀在這些類型的各個(gè)類型之間是不同的。也已經(jīng)基于本發(fā)明的發(fā)明人做出的研究結(jié)果等做出了本發(fā)明等對該音頻裝置進(jìn)行了制造,且其可以以寬頻帶的多種頻率產(chǎn)生亥姆霍茲共振。根據(jù)本發(fā)明的再一方面,提供一種用于設(shè)計(jì)多種類型音頻裝置的方法,每種音頻裝置設(shè)置有多個(gè)亥姆霍茲共振器,所述方法包括對于這些類型音頻裝置每一個(gè)獨(dú)立地設(shè)計(jì)每個(gè)亥姆霍茲共振器的空腔的步驟,在亥姆霍茲共振器之間所述空腔的容積是相同的; 和設(shè)計(jì)每個(gè)亥姆霍茲共振器的與空腔連通的頸部的步驟,其中,盡管在多種類型音頻裝置之間所述頸部的橫截面面積是相同的,但是對于多種類型音頻裝置每一種來說,頸部橫截面的重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值與最大值之比在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的,且所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間的所述比例的差異在多個(gè)音頻裝置中的至少兩個(gè)之間是不同的。根據(jù)本發(fā)明的再一方面,提供一種用于制造多種類型音頻裝置的方法,所述音頻裝置每一種設(shè)置有多個(gè)亥姆霍茲共振器,所述方法包括對于這些類型音頻裝置每一種獨(dú)立地形成每個(gè)亥姆霍茲共振器的空腔的步驟,在亥姆霍茲共振器之間所述空腔的容積是相同的;和形成每個(gè)亥姆霍茲共振器的與空腔連通的頸部的步驟,其中,盡管所述頸部的橫截面面積在多種類型音頻裝置之間是相同的,但是對于多種類型音頻裝置每一種來說,頸部橫截面的重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值與最大值之比在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的,且所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間的所述比例的差異在多個(gè)音頻裝置中的至少兩個(gè)之間是不同的。下文將描述本發(fā)明的實(shí)施例,但是應(yīng)理解,本發(fā)明并不限于所述的實(shí)施例,且本發(fā)明的各種修改例可以在不脫離基本原理的情況下做出。本發(fā)明的范圍由此僅通過所附權(quán)利要求限定。
為了更好地理解本發(fā)明的目的和其他特征,將參照附圖更詳細(xì)地在下文描述優(yōu)選實(shí)施例,其中圖1是本發(fā)明第一實(shí)施例的吸聲板組示例性構(gòu)造的視圖;圖2是本發(fā)明第一實(shí)施例的吸聲板組示例性構(gòu)造的視圖;圖3是用于驗(yàn)證第一實(shí)施例有利優(yōu)點(diǎn)的亥姆霍茲共振器的形狀例子的視圖;圖4是圖3中亥姆霍茲共振器的頻率響應(yīng)的圖;圖5是用于驗(yàn)證第一實(shí)施例有利優(yōu)點(diǎn)的亥姆霍茲共振器形狀例子的視圖;圖6是圖5所示的亥姆霍茲共振器頻率響應(yīng)的圖;圖7是亥姆霍茲共振器孔的橫截面重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離最小值以及亥姆霍茲共振器長邊之間關(guān)系的圖;圖8是舉例說明計(jì)算亥姆霍茲共振器額外聲質(zhì)量的方式的示意圖;圖9是顯示了亥姆霍茲共振器的偏心率和額外質(zhì)量比例之間關(guān)系的示意圖;圖10是亥姆霍茲共振器的扁平程度和額外質(zhì)量之間關(guān)系的示意圖;圖11是本發(fā)明第二實(shí)施例的吉他組的透視圖;圖12是本發(fā)明第三實(shí)施例的吸聲板的視圖;圖13是本發(fā)明第四實(shí)施例的吸聲板的視圖;圖14是本發(fā)明第五實(shí)施例的吸聲板的視圖;圖15是本發(fā)明第六實(shí)施例的吸聲板的視圖;圖16是本發(fā)明第七實(shí)施例的吸聲板的視圖;圖17A到17E是本發(fā)明另一修改例的吸聲板的外觀圖、截面圖和左側(cè)視圖。
具體實(shí)施例方式第一實(shí)施例圖1和2是顯示了吸聲板組20A和20B的示意圖,所述吸聲板組是根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的音頻裝置組。吸聲板組20A包括多種類型(例如三種類型)的吸聲板20A-m(m =1-3),而吸聲板組20B包括多種類型(例如三種類型)的吸聲板20B-n (n = 1-3)。如圖1所示,每個(gè)吸聲板20A-m包括薄板22,該薄板具有多個(gè)圓形(完美圓形或橢圓形)孔21A-m且經(jīng)由左側(cè)表面板10L、右側(cè)表面板10R、前側(cè)表面板(未示出)和后側(cè)表面板(未示出)而與背表面板26相對地間隔開,以限定出被六塊板所包圍的空氣層25。 多孔吸聲構(gòu)件M被附接到每個(gè)吸聲板20A-m的薄板22的背表面。多孔吸聲構(gòu)件M用于對通過孔21A-m(m = 1-3)傳播到空氣層25中的聲音的高頻分量進(jìn)行衰減。如圖2所示,每個(gè)吸聲板20Β-Π包括薄板22,該薄板具有多個(gè)矩形(方形或細(xì)長矩形)孔21Β-Π且經(jīng)由左側(cè)表面板10L、右側(cè)表面板10R、前側(cè)表面板(未示出)和后側(cè)表面板(未示出)而與背表面板26相對地間隔開,以限定出被六塊板所包圍的空氣層25。多孔吸聲構(gòu)件M被附接到每個(gè)吸聲板20Β-Π的薄板22的背表面。多孔吸聲構(gòu)件M用于對通過孔21B-n(n = 1-3)傳播到空氣層25中的聲音的高頻分量進(jìn)行衰減。在每個(gè)吸聲板20A-m中,多個(gè)亥姆霍茲共振器通過薄板22的孔21A_m和與孔 21A-m連通的空氣層25形成。進(jìn)而,在每個(gè)吸聲板20A_m中,每個(gè)孔21A_m和空氣層25分別用作一個(gè)亥姆霍茲共振器的頸部和空腔。即每個(gè)孔21A-m相當(dāng)于頸部,而空氣層25相當(dāng)于空腔。由此,當(dāng)具有亥姆霍茲共振的共振頻率fr的聲音通過孔21A-m和空氣層25從薄板22的前表面27外側(cè)進(jìn)入孔21A-m時(shí),聲音的聲能被轉(zhuǎn)換為孔21A_m中空氣的振動(dòng)能量并作為熱能等消耗。以這種方式,具有共振頻率fr的聲音被吸收。在每個(gè)吸聲板20Β-Π中,多個(gè)亥姆霍茲共振器通過薄板22的孔21B_n和與孔 21B-n連通的空氣層25形成。進(jìn)而,在每個(gè)吸聲板20Β-Π中,每個(gè)孔21B_n和空氣層25用作一個(gè)亥姆霍茲共振器的頸部和空腔。即每個(gè)孔21Β-Π相當(dāng)于頸部,而空氣層25相當(dāng)于空腔。由此,當(dāng)具有亥姆霍茲共振的共振頻率fr的聲音通過孔21Β-Π和空氣層25從薄板22 的前表面27進(jìn)入孔21Β-Π時(shí),聲音的聲能被轉(zhuǎn)換為孔21Β-Π中空氣的振動(dòng)能量并作為熱能等消耗。以這種方式,具有共振頻率fr的聲音被吸收。在組20A中的三種類型吸聲板20A-m (m = 1-3)被設(shè)計(jì)為分別以頻率frA1,frA2和 frA3 (frA1 < frA2 < frA3)產(chǎn)生亥姆霍茲共振。在組20B中的三種類型吸聲板20Β_η (η = 1-3) 被設(shè)計(jì)為分別以頻率frB1,frB2和frB3(frB1 < frB2 < frB3)產(chǎn)生亥姆霍茲共振。更具體地,孔21A-m的橫截面面積S和長度L以及空氣層25的體積V在三種類型的吸聲板20A-m(m= 1-3)中都是相同的。進(jìn)而,在三種類型吸聲板20A_m(m = 1-3)中,孔 21A-m橫截面重心(center of gravity)與限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值MIN與該距離的最大值MAX之比(即比例MIN/MAX)的關(guān)系是吸聲板20A-1 >吸聲板 20A-2 >吸聲板20A-3。更具體地,如圖1所示,吸聲板20A-1中每個(gè)孔21A-1的橫截面具有完美圓形形狀,吸聲板20A-2中每個(gè)孔21A-2的橫截面具有橢圓形形狀,且吸聲板20A-3 中每個(gè)孔21A-3的橫截面具有比孔21A-2的橢圓形形狀更扁平的橢圓形形狀。進(jìn)而,孔21Β-Π的橫截面面積S和長度L以及空氣層25的體積V三種類型的吸聲板20B-n(n = 1-3)中都是相同的。進(jìn)而,在三種類型吸聲板20Β_η(η = 1-3)中,孔21B_n 的橫截面中心與限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值MIN與該距離的最大值MBX之比(即比例MIN/MBX)的關(guān)系是吸聲板20B-1 >吸聲板20B-2 >吸聲板20B-3。更具體地,如圖2所示,吸聲板20B-1中每個(gè)孔21B-1的橫截面具有方形形狀,吸聲板20B-2 中每個(gè)孔21B-2的橫截面具有細(xì)長矩形形狀,且吸聲板20B-3中每個(gè)孔21B-3的橫截面具有比孔21B-2的細(xì)長矩形形狀更扁平的細(xì)長矩形形狀。在當(dāng)前實(shí)施例中,如上所述,孔21A-m的橫截面面積S和長度L以及空氣層25的體積V在所述吸聲板20A-m(m = 1-3)中都是相同的,而孔21B_n的橫截面面積S和長度L 以及空氣層25的體積V在所述吸聲板20B-n(n = 1-3)中都是相同的,且吸聲板20A_m(m =1-3)和吸聲板20B-n僅在孔21A-m或21B-n的形狀方面一個(gè)類型與另一類型是不同的; 即孔21A-m或21Β-Π的形狀在這些類型的各個(gè)類型之中是不同的。由此,可以設(shè)計(jì)并制造吸聲板20A-m(m = 1-3)和20B-n(n = 1_3),這些吸聲板以不同頻率產(chǎn)生亥姆霍茲共振,而不會(huì)涉及到對各個(gè)吸聲板20A-m(m= 1-3)和20Β_η (η = 1_3)的設(shè)計(jì)和制造帶來增加的負(fù)擔(dān)。也就是說,用于設(shè)計(jì)多種類型音頻裝置(吸聲板20Α-1,20Α-2,20Α-3,或20Β-1, 20Β-2,20Β-3)的方法包括對每種類型音頻裝置獨(dú)立地設(shè)計(jì)亥姆霍茲共振器的空腔(25或 37)的步驟,空腔(25或37)的容積在這些類型音頻裝置中都是相同的;和,設(shè)計(jì)與每個(gè)亥姆霍茲共振器的空腔(25或37)連通的頸部OlA或21Β)的步驟,其中,盡管頸部QlA或 21Β)的橫截面面積和長度在多種類型音頻裝置中都是相同的,但是頸部OlA和21Β)的橫截面形狀在各個(gè)類型音頻裝置之間是不同的,從而對多種類型音頻裝置每一種設(shè)定所需的特點(diǎn)。由此,當(dāng)設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)多種類型音頻裝置(吸聲板20Α-1,20Α-2,20Α-3,或20Β-1, 20Β-2,20Β-3)時(shí),僅需要通過對所有類型音頻裝置來說讓其他因素保持相同而使得各個(gè)類型音頻裝置中頸部OlA或21Β)的橫截面形狀不同,且由此,本發(fā)明的方法可以顯著降低設(shè)計(jì)多種類型音頻裝置的負(fù)擔(dān)。進(jìn)而,用于制造多種類型音頻裝置(吸聲板2(^-1,2(^_2,2(^-3,或2( -1,2( -2, 20Β-3)的方法包括對每種類型音頻裝置獨(dú)立地形成亥姆霍茲共振器的空腔(25或37)的步驟,空腔(25或37)的容積在這些類型的音頻裝置中都是相同的;和,形成與每個(gè)亥姆霍茲共振器的空腔05或37)連通的頸部QlA或21Β)的步驟,其中,盡管頸部QlA或21Β) 的橫截面面積和長度在多種類型音頻裝置中都是相同的,但是頸部OlA或21Β)的橫截面形狀在各個(gè)類型音頻裝置之間是不同的,從而對多種類型音頻裝置每一種設(shè)定所需的特點(diǎn)。由此,當(dāng)設(shè)計(jì)人制造多種類型音頻裝置(吸聲板20Α-1,20Α-2,20Α-3,或20Β-1,20Β-2, 20Β-3)時(shí),僅需要通過對所有類型音頻裝置來說讓其他因素保持相同而使得各個(gè)類型音頻裝置的頸部OlA或21Β)的橫截面形狀不同,且由此,本發(fā)明的方法可以顯著降低制造多種類型音頻裝置的負(fù)擔(dān)。使用者可以選擇以前述方式設(shè)計(jì)和制造的多種類型音頻裝置中所需的一些并使用所選類型的音頻裝置用于所需目的。為了證實(shí)當(dāng)前實(shí)施例的有優(yōu)勢的益處,本發(fā)明的發(fā)明人等做出了以下驗(yàn)證。在第一個(gè)驗(yàn)證中,對于包括圓形或橢圓形橫截面形狀的頸部的亥姆霍茲共振器來說,通過在下面的數(shù)學(xué)表達(dá)式(3)中代入空腔的縱向?qū)挾圈?、水平寬度W和深度D、頸部的橫截面面積S 和長度L以及頸部中心和限定出橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值MIN和最大值 ΜΑΧ(即MIN和MAX分別代表橢圓形的短軸和長軸)來確定偏心率e (O < e < 1),如下表1 所示,以由此提供亥姆霍茲共振器al,a2, a3, a4和a5(見圖;3)。此后,確定亥姆霍茲共振器al,a2,a3,a4和a5的各個(gè)共振頻率。更具體地,在亥姆霍茲共振器al,a2,a3,a4和a5 前方一米遠(yuǎn)的位置被設(shè)定作為聲源位置,且亥姆霍茲共振器al,a2, a3, a4和a5頸部的重心被設(shè)定為觀察點(diǎn)。隨后,對于每個(gè)亥姆霍茲共振器al,a2, a3, a4和a5來說,通過模擬來計(jì)算當(dāng)聲源處產(chǎn)生的聲音在觀察點(diǎn)處被測量到時(shí)的頻率響應(yīng)。圖4所示的曲線al,a2,a3, a4和a5代表了亥姆霍茲共振器al,a2, a3, a4和a5的由此計(jì)算的頻率響應(yīng)。e = {(MAX2-MIN2)1/2} /MAX (3)表 權(quán)利要求
1.一種音頻裝置,設(shè)置有多個(gè)亥姆霍茲共振器,其中,盡管在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間頸部的橫截面面積和與頸部連通的空腔的容積是相同的,但是頸部橫截面的重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值與最大值之比在所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的。
2.如權(quán)利要求1所述的音頻裝置,其中,在所述多個(gè)亥姆霍茲共振器之間頸部的長度是相同的。
3.如權(quán)利要求1或2所述的音頻裝置,其中,在所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器中頸部的橫截面具有橢圓形或完美圓形,且其中,通過將頸部橫截面的重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值與最大值代入到數(shù)學(xué)表達(dá)式e = ((MAX2-MIN2)172I/MAX中所得到的偏心率e在所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的。
4.如權(quán)利要求3所述的音頻裝置,其中,在所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器中的至少一個(gè)中偏心率e大于0. 9
5.如權(quán)利要求1或2所述的音頻裝置,其中,所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器中頸部的橫截面具有細(xì)長矩形形狀或方形形狀,且通過將頸部橫截面的短邊長度X和長邊長度Y代入到數(shù)學(xué)表達(dá)式r = X/Y中所得到的扁平程度r在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的。
6.如權(quán)利要求5所述的音頻裝置,其中,在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器的至少一個(gè)中扁平程度r小于0. 1。
7.如權(quán)利要求1或2所述的音頻裝置,其中,多種類型亥姆霍茲共振器被并入到單個(gè)聲學(xué)結(jié)構(gòu)中。
8.如權(quán)利要求7所述的音頻裝置,其中,該聲學(xué)結(jié)構(gòu)是吸聲板。
9.如權(quán)利要求1或2所述的音頻裝置,其中,至少一個(gè)亥姆霍茲共振器包括用于改變頸部橫截面形狀的機(jī)構(gòu)。
10.如權(quán)利要求1或2所述的音頻裝置,其中,在至少一個(gè)亥姆霍茲共振器中,頸部可拆卸、可連接地設(shè)置并能用具有不同橫截面形狀的頸部替換。
11.一種音頻裝置組,包括每一個(gè)都按照如權(quán)利要求1所述的音頻裝置構(gòu)造的多個(gè)音頻裝置,其中,盡管在多個(gè)音頻裝置之間所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器每一個(gè)的頸部的橫截面面積和與頸部連通的空腔的容積是相同的,但是所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間的所述比例的差異在多個(gè)音頻裝置中的至少兩個(gè)之間是不同的。
12.—種音頻裝置,設(shè)置有一種或多種類型的亥姆霍茲共振器,其中,每個(gè)亥姆霍茲共振器包括頸部和與該頸部連通的空腔,且其中,至少一個(gè)亥姆霍茲共振器還包括一機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)在不改變所述頸部的橫截面面積和長度的情況下改變該頸部的橫截面形狀。
13.一種音頻裝置,設(shè)置有亥姆霍茲共振器,其中,該亥姆霍茲共振器包括頸部和與該頸部連通的空腔,且其中,多種類型頸部中的任一個(gè)可拆卸、可附接地設(shè)置在亥姆霍茲共振器中,且,盡管所述頸部的橫截面面積和長度在所述多種類型之間是相同的,但是所述頸部的橫截面形狀在這些類型的各個(gè)類型之間是不同的。
14.一種音頻裝置租,包括多種類型音頻裝置,其每一個(gè)設(shè)置有一個(gè)或多個(gè)亥姆霍茲共振器,其中,盡管設(shè)置在多種類型音頻裝置中的至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間頸部的橫截面面積和長度以及與頸部連通的空腔容積是相同的,但是在該至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間頸部的橫截面形狀是不同的。
15.一種用于設(shè)計(jì)多種類型音頻裝置的方法,每種音頻裝置設(shè)置有多個(gè)亥姆霍茲共振器,所述方法包括對于這些類型音頻裝置每一個(gè)獨(dú)立地設(shè)計(jì)每個(gè)亥姆霍茲共振器的空腔的步驟,在亥姆霍茲共振器之間所述空腔的容積是相同的;和設(shè)計(jì)每個(gè)亥姆霍茲共振器的與空腔連通的頸部的步驟,其中,盡管在多種類型音頻裝置之間所述頸部的橫截面面積是相同的,但是對于多種類型音頻裝置每一種來說,頸部橫截面的重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值與最大值之比在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的,且所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間的所述比例的差異在多個(gè)音頻裝置中的至少兩個(gè)之間是不同的。
16.如權(quán)利要求15所述的方法,其中,頸部的長度在亥姆霍茲共振器之間是相同的。
17.一種用于制造多種類型音頻裝置的方法,所述音頻裝置每一種設(shè)置有多個(gè)亥姆霍茲共振器,所述方法包括對于這些類型音頻裝置每一種獨(dú)立地形成每個(gè)亥姆霍茲共振器的空腔的步驟,在亥姆霍茲共振器之間所述空腔的容積是相同的;和形成每個(gè)亥姆霍茲共振器的與空腔連通的頸部的步驟,其中,盡管所述頸部的橫截面面積在多種類型音頻裝置之間是相同的,但是對于多種類型音頻裝置每一種來說,頸部橫截面的重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值與最大值之比在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的,且所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間的所述比例的差異在多個(gè)音頻裝置中的至少兩個(gè)之間是不同的。
18.如權(quán)利要求17所述的方法,其中,在亥姆霍茲共振器之間頸部的長度是相同的。
19.如權(quán)利要求17或18所述的方法,其中,音頻裝置每一個(gè)是吸聲板。
全文摘要
一種音頻裝置,設(shè)置有多個(gè)亥姆霍茲共振器。盡管頸部(51-1到51-5)的橫截面面積和與頸部連通的空腔容積(52-1到52-5)在至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是相同的,但是頸部橫截面的重心和限定出該橫截面外周邊的各個(gè)點(diǎn)之間距離的最小值與最大值之比在所述至少兩個(gè)亥姆霍茲共振器之間是不同的。
文檔編號(hào)H04R31/00GK102378082SQ20111023582
公開日2012年3月14日 申請日期2011年8月17日 優(yōu)先權(quán)日2010年8月17日
發(fā)明者鹽澤安生, 鬼束博文 申請人:雅馬哈株式會(huì)社