耳机结构设计规范讲义
TWS蓝牙耳机产品设计说明书PPT课件
相比普通蓝牙耳机,TWS真无线蓝牙耳机具有如下优 点:
1.真无线结构, 完全摒弃有线烦恼,运动更自由。 2.使用方式多样,既可独享,又可分享,还可一机当 做两机用。
由于TWS蓝牙耳机两耳挂不需要有线连接,左右2个耳 机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得 到了提升,此类产品一经面世,很快就受到了消费者 的热捧。
2无扣位 打胶水 胶槽式
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柱式导正及打胶
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卡扣式固定
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如图从内壁拉出来 一般不要求防水
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卡扣式固定
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由于TWS耳机左右单元无物理连接的特性,因此一般 情况下蓝牙耳机都不是通过microUSB接口充电。为了解 决这个问题,几乎所有的TWS耳机都配备了兼具充电和 收纳功能的便携盒,有的便携盒内部本身还集成了移动电 源。没电的时候只要把耳机放入盒内,自动断开连接,开 始充电,十分方便惬意。
也要说明的是因为TWS耳机体积小、内部电路规模有 限,在实际的降噪效果、语音识别率上,同代的TWS耳 机是肯定不如传统蓝牙耳机和有线耳机。
但是技术的发展肯定会很快弥补上述的不足。
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序号 1 2 3 4
名称 单耳尺寸 单耳重量 充电盒尺寸 充电盒重量
内容 &9.2*25 6.5g 52.1*50*25 35g
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产品结构设计说明-单耳
根据ID建模,拆件,分析装配可行性,及 空间是否足够,画出PCBA尺寸图(主要 器件尺寸需要在PCB板上体现出来 ), 给硬件工程师评估堆叠空间及合理性。
耳机产品设计经验ppt
10. 咪杆:
(1)注意转动的结构设计,简单的设计一般采用在耳机壳的 里边用1pc介子螺丝加1pc PVC衬垫,螺丝锁紧转轴即可, 复杂一些的设计会采用啮合设计外加弹片或弹弓。
(2)咪杆如果是刚性塑胶结构,那么要注意咪杆的强度,否 则在使用过程中容易折断或掉在地上摔断.
6.耳机壳:
(1)要注意胶位不可太厚,一般不要超过2.5mm。 (2)耳机壳里边尽量不要有尖角利边,胶位之间过渡要顺
滑,这样对注塑,对音质都比较好。 (3)装饰件/透光件与耳机壳之间的配合通常采用扣位、
热熔、螺丝固定的办法。 (4)铁网与耳机壳的固定一般是在铁网边缘留出几个分布
均匀的脚插入耳机壳的配合孔内,再折弯铁网的几个 脚即可。
4. 耳机臂:
(1)口部尽可能做的厚一些,以防止破裂. (2)弧度应做成单一园弧,以便于能运动顺滑,并保证有
合理的壁厚. (3)口部应倒角R0.3~R0.5,以防止划花头带. (4)耳机臂和耳机臂盖的配合一般采用舌片加螺丝,或者
舌片加扣位的连接方法。耳机臂盖下面要有支撑,防 止下陷。
5. 胶叉:
(1)注意转轴不可太长,一般2-3mm即可. (2)转轴直径不可太小,否则强度不够,一般至少大于3mm.
7.喇叭盖:
(1)和耳机壳一般采用螺丝固定,低端耳机才采用扣位 固定。
(2)与耳机壳间的间隙,如果是皮耳套,这个的间隙一般 是1-2mm之间,要根据皮的厚度以及有没有扎边来确定 空间的大小。这点比较重要,因为间隙留的太大, 耳机会漏气比较严重,对音质不利,间隙太小组装又 很困难。
(3)与喇叭的配合,单边0.1mm即可,围边顶部要做成V或 T形槽,方便容纳密封胶。
(3)前後音腔一定要完全隔離!
TWS蓝牙耳机产品设计说明书ppt
TWS蓝牙耳机不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙 组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升。 真无线蓝牙耳机外部完全摒弃了线材连接的方式,且 主机能够单独工作,免提通话尽在掌握。真正无线可 实现单双耳佩戴。目前市面上真正的无线耳机显然以 苹果的AirPods和索尼降噪豆等较为知名;国产无线耳 机则是PaMu和魅族的pop等。
由于tws蓝牙耳机两耳挂不需要有线连接左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统听歌通话佩戴都得到了提升此类产品一经面世很快就受到了消费者tws蓝牙耳机不需要有线连接左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统听歌通话佩戴都得到了提升
TWS蓝牙耳机产品设计说明书
TWS蓝牙耳机,我们先从TWS技术说起。TWS:为 True Wireless Stereo的缩写,是真正无线立体声的 意思,这种技术的实现是基于芯片技术的发展。TWS技 术运用到了蓝牙耳机领域,因此也催生了一个新的产 品-TWS蓝牙耳机。
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由于TWS耳机左右单元无物理连接的特性,因此一 般情况下蓝牙耳机都不是通过microUSB接口充电。为了 解决这个问题,几乎所有的TWS耳机都配备了兼具充电 和收纳功能的便携盒,有的便携盒内部本身还集成了移动 电源。没电的时候只要把耳机放入盒内,自动断开连接, 开始充电,十分方便惬意。
也要说明的是因为TWS耳机体积小、内部电路规模 有限,在实际的降噪效果、语音识别率上,同代的TWS 耳机是肯定不如传统蓝牙耳机和有线耳机。
但是技术的发展肯定会很快弥补上述的不足。
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序号 1 2 3 4
名称 单耳尺寸 单耳重量 充电盒尺寸 充电盒重量
内容 &9.2*25 6.5g 52.1*50*25 35g
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产品安全与法律法规
1.3C认证 2.SRRC认证 3.国外需根据具体国家, UL,CE,FCC等。
蓝牙耳机结构设计流程
蓝牙耳机结构设计流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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耳机产品设计经验 PPT
8. 耳套及头带垫:
一般分针车和高周波的工艺,在成本允许的前提下,应该 尽量采用好的皮革,这样适宜长时间佩戴不疲劳,另外时 间长了也不会变色或脱皮。头带垫不宜太长,如果太长可 以分成几段。
9. 控制盒:
(1)按键间隙应考虑是否后期需要喷油或过UV, (2)老鼠尾最好与线材啤在一起. (3)按键的设计,一般采用弹性臂的设计思路,挨得近的
段能产生峰,来提高音量,减小高频燥声。 出声孔:位置在扬声器振动面的3/4处(从正中住侧边)对低频
有利,并且可减少高频燥声;孔径在1.0mm左右,有 利于发声;开孔面积在10%左右是可减小尖锐的高频 声音和高频破音。 由于每个扬声器的声音特性的唯一性,同规格不同厂家放在同 一个腔体内声音都一定合适。不同厂家的扬声器的腔体设计也 不同。
7.喇叭盖:
(1)和耳机壳一般采用螺丝固定,低端耳机才采用扣位 固定。
(2)与耳机壳间的间隙,如果是皮耳套,这个的间隙一般 是1-2mm之间,要根据皮的厚度以及有没有扎边来确定 空间的大小。这点比较重要,因为间隙留的太大, 耳机会漏气比较严重,对音质不利,间隙太小组装又 很困难。
(3)与喇叭的配合,单边0.1mm即可,围边顶部要做成V或 T形槽,方便容纳密封胶。
4. 耳机臂:
(1)口部尽可能做的厚一些,以防止破裂. (2)弧度应做成单一园弧,以便于能运动顺滑,并保证有
合理的壁厚. (3)口部应倒角R0.3~R0.5,以防止划花头带. (4)耳机臂和耳机臂盖的配合一般采用舌片加螺丝,或者
舌片加扣位的连接方法。耳机臂盖下面要有支撑,防 止下陷。
5. 胶叉:
(1)注意转轴不可太长,一般2-3mm即可. (2)转轴直径不可太小,否则强度不够,一般至少大于3mm.
耳机音腔结构设计要点
A.Φ9mm~Φ13mm(喇叭外径):后音腔最小容积1.5~3 ml。
B.泄露孔设计:>a. 能起到泄露作用前提下,泄露孔设计越小越好>b. 后音腔体积较小时(若A条件不能满足),需要增大泄露孔声阻来减小>b泄露孔对声学性能带来的影响,可以通过额为的阻尼去实现(如:泄露孔外增贴阻尼布)>c>c. 泄露孔设计位置尽量远离speaker后出声孔C.前后音腔一定要完全隔离!A A.麦克风收音孔要求通畅,无堵塞;B.麦克风除收声孔外其余部分要求密封,减小Echo;C.对于异型麦克风的收声通道(导声管)设计,具体要求如下:>a.MIC收声孔直径D 0.8mm-1.1mm>a MIC D08mm11mm>b.声道(导声管)长度L< 8mm>c.尽量保证Mic胶套内腔体体积V尽量小(以避免共振的形成)。
mic的表面到mic胶套的内表面的距离的最小限制是:>0.5mm.1、后腔设计要求:后腔要求无限大,密封(手机扬声器振幅较小,空气压缩容积小)。
2、前腔设计要求:前腔要尽量小(扬声器曲线在理想的情况下),但由于扬声器参数的缺陷,前腔要为声音形成一个高频共振,使声音干净,前腔高度应在1.5mm-3.5mm之间。
3、前腔出声孔要求:出声孔面积要尽量的大(扬声器曲线在理想的情况下),但由于手机扬声器低频下限高,没有低频,过多的高频形成了燥音,因此出声孔最好控制在扬声器振动面积(泡棉内面积)5%-15%之间。
4、电池槽,卡槽孔要远离手机扬声器。
5、前后腔要完全隔开,后腔要密封好。
•出声孔作用:•1、出声。
•2、出声孔面积影响高频截止频率、中低频的灵敏度。
•3、出声孔面积一般在扬声器振动面积的5%-15%之间,过大可导致高频燥音过多,过小可能导致声音变小。
•出声孔:1、尽量不要开在正中,这样高频较多,声音做不大,并且伴随高频燥声。
2、开孔面积也不能太大,因为扬声器本身的原因和后腔因素,高音会显得比较尖锐,听起来声音刺耳。
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卡扣式固定
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如图从内壁拉出来 一般不要求防水
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卡扣式固定
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由于TWS耳机左右单元无物理连接的特性,因此一 般情况下蓝牙耳机都不是通过microUSB接口充电。为了 解决这个问题,几乎所有的TWS耳机都配备了兼具充电 和收纳功能的便携盒,有的便携盒内部本身还集成了移动 电源。没电的时候只要把耳机放入盒内,自动断开连接, 开始充电,十分方便惬意。
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单耳主板堆叠构成图
2021/3/26
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单耳壳体构成图
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耳帽示意图
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充电盒主板堆叠构成图
由于tws蓝牙耳机两耳挂不需要有线连接左右2耳机通过蓝牙组成立体声系统听歌通话佩戴都得到了提升此类产品一经面世很快就受到了消费tws蓝牙耳机的特点及优势tws蓝牙耳机不需要有线连接左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统听歌通话佩戴都得到了提升
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TWS蓝牙耳机,我们先从TWS技术说起。TWS:为 True Wireless Stereo的缩写,是真正无线立体声的 意思,这种技术的实现是基于芯片技术的发展。TWS技 术运用到了蓝牙耳机领域,因此也催生了一个新的产 品-TWS蓝牙耳机。
耳机的结构及工作原理
耳机的结构及工作原理引言概述:耳机是我们日常生活中常用的电子产品,它能够让我们享受到音乐、视频等多媒体内容,同时也可以用于通话和语音识别等功能。
耳机的结构和工作原理对于我们了解和选择耳机至关重要。
本文将详细介绍耳机的结构及工作原理,帮助读者更好地了解这一常用的电子产品。
一、动圈耳机结构及工作原理1.1 驱动单元:动圈耳机的核心部件是驱动单元,它由磁铁、线圈和振膜组成。
当电流通过线圈时,会产生磁场,磁场与磁铁相互作用,使振膜产生振动,从而产生声音。
1.2 壳体:动圈耳机的壳体通常由塑料或金属材料制成,用于保护驱动单元和起到隔音的作用。
1.3 音频接口:动圈耳机的音频接口通常是3.5mm插头,用于连接音源设备。
二、动铁耳机结构及工作原理2.1 驱动单元:动铁耳机的驱动单元由铁氧体磁铁和线圈组成,线圈固定在铁氧体磁铁内部。
当电流通过线圈时,线圈会受到磁场的作用而产生振动,从而产生声音。
2.2 壳体:动铁耳机的壳体通常由塑料或金属材料制成,用于保护驱动单元和起到隔音的作用。
2.3 音频接口:动铁耳机的音频接口通常是2.5mm或3.5mm插头,用于连接音源设备。
三、电容耳机结构及工作原理3.1 驱动单元:电容耳机的驱动单元由两个金属板构成,中间夹有电介质。
当电流通过金属板时,金属板之间的电场会发生变化,从而产生声音。
3.2 壳体:电容耳机的壳体通常由塑料或金属材料制成,用于保护驱动单元和起到隔音的作用。
3.3 音频接口:电容耳机的音频接口通常是2.5mm或3.5mm插头,用于连接音源设备。
四、无线耳机结构及工作原理4.1 发射端:无线耳机的发射端通常由蓝牙芯片和天线组成,用于将音频信号传输给耳机。
4.2 接收端:无线耳机的接收端通常由蓝牙芯片、天线和驱动单元组成,用于接收并解码音频信号,并驱动驱动单元产生声音。
4.3 电池:无线耳机通常内置电池,用于提供电源供给。
五、降噪耳机结构及工作原理5.1 麦克风:降噪耳机内置麦克风,用于捕捉外界噪音。
耳机结构设计注意事项
耳机结构设计注意事项
1. 耳塞式耳机的设计应当注重人体工程学,以确保舒适性和稳定性。
2. 头戴式耳机的头带和耳罩应当采用舒适、透气的材料,防止长时间佩戴引起不适。
3. 耳机的线材应当采用高质量的电缆,具有足够的强度和耐用性,以及有效防止电磁干扰的特性。
4. 灵敏度与阻抗的匹配应当兼顾音质和音量,避免过大的电流流入耳机引起声音失真。
5. 精致的耳机外壳设计应当既优美又实用,可以提高防护性和外观。
6. 耳机的音质应当在设计和调试过程中得到充分优化和测试,以确保其具有充足、清晰、高保真、低失真、良好的音色等特性。
7. 由于人的听力习惯不同,耳机的音色调整应当有灵活性,如提供不同的音效选择,或者有自定义音效设定等机制。
8. 耳机的设计应当符合相应的国际标准和安全标准,以确保用户的使用体验和安全。
蓝牙耳机构架设计规范
精心整理目录第一章综述 ............................................................................................................................................. 错误!未指定书签。
第二章公司产品简介 ............................................................................................................................. 错误!未指定书签。
第三章结构设计规范——材料篇 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。
第四章结构设计规范——设计篇 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。
第一节上下面壳的设计规范 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。
第二节按键的设计 ............................................................................................................................. 错误!未指定书签。
耳机的结构及工作原理
耳机的结构及工作原理引言概述:耳机作为一种常见的音频设备,广泛应用于日常生活和工作中。
了解耳机的结构和工作原理,有助于我们更好地使用和维护耳机,同时也能增加我们对音频技术的了解。
一、耳机的结构1.1 耳机外壳- 耳机外壳通常由塑料、金属等材料制成,具有保护内部元件的作用。
- 外壳的设计和材质选择也会影响耳机的外观、舒适度和耐用性。
1.2 音频驱动单元- 音频驱动单元是耳机的核心部件,负责将电信号转化为声音。
- 常见的音频驱动单元包括动圈驱动单元、平衡式驱动单元和电容式驱动单元等。
- 不同类型的音频驱动单元在音质、频响范围和功率等方面有所差异。
1.3 连接线和插头- 连接线是耳机与音频源设备之间的物理连接。
- 连接线通常由导体、绝缘层和外护套组成,确保音频信号的传输质量。
- 插头是连接线的一端,用于将耳机连接到音频源设备,常见的插头有3.5mm 立体声插头和6.35mm插头。
二、耳机的工作原理2.1 动圈耳机的工作原理- 动圈耳机通过电磁感应原理工作。
- 当电流通过音圈产生磁场时,与音圈相连的薄膜会随之振动,从而产生声音。
2.2 平衡式耳机的工作原理- 平衡式耳机采用了多个音频驱动单元,分别负责低音、中音和高音的输出。
- 不同音频驱动单元通过交叉连接,使得每个音频驱动单元只负责特定频段的声音输出,从而提高音质的分离度和准确性。
2.3 电容式耳机的工作原理- 电容式耳机通过电容变化产生声音。
- 当电流通过电容时,电容的振动会导致声音的产生。
三、耳机的音质影响因素3.1 音频驱动单元的质量和特性- 音频驱动单元的质量和特性直接影响耳机的音质。
- 高品质的音频驱动单元能够提供更准确、更自然的声音表现。
3.2 耳机外壳的设计和材质- 耳机外壳的设计和材质也会对音质产生一定影响。
- 合理的外壳设计和选用适当的材质可以减少共振和失真,提高音质的清晰度和细节表现。
3.3 连接线的质量和长度- 连接线的质量和长度也会对音质产生影响。
产品结构设计·无线蓝牙耳机实例分析
产品结构设计·无线蓝牙耳机实例分析一加一学院专业从事工业产品结构设计培训的在线教育机构,现开设有:Creo软件基础建模、工程图、钣金、仿真、产品曲面造型、结构设计等相关实战课程,实战课程体系,精准定向提升。
点击即刻参与免费课堂学习关于TWS蓝牙耳机,网上已经很多相关的结构设计文档,但大多都是粗略的讲解大概方向,今天我们就结合一款量产案例来讲解耳机的结构设计细节,希望对刚进入耳机行业的结构设计人员有一定的帮助。
具体结构分析美工线:在此款产品中上下壳没有给美工线,上下壳间隙:0.05mm目前的精密电子产品已经越来越趋向于不给美工线,这里的解决方案有三个:•模具厂需要对产品的尺寸严格控制,在挑选模具厂时需要看模厂以往类似产品以及观察模厂现有产品段差控制如何•结构设计人员设计时需要对反叉骨安排合理•上下壳之间的导向柱需要做合理安排,参考后文说明mic:为了美观,收音mic放在上下壳的中间目前很多智能产品都有对于mic结构的处理,这个时候一定要将mic套一整套包住,mic套直接伸出上下壳,声音直接进入mic腔体,不会导致在播放音乐以及通话的时候喇叭对壳体造成震动,有回音进入mic里面上下壳、mic套、mic之间的关系mic跟mic套之间要做0配合或者留0.1mm的干涉量,mic套和上下壳之间也留有0.1mm的干涉量侧按键侧面按键跟壳体间的间隙一般留0.15mm,此产品是外壳斜抽芯侧面按键跟壳体要注意做弹力壁弹力臂的作用:①便于生产装配;②有利于手感;③防止按键和壳体之间的间隙造成产品摇晃时产生撞击声上壳内部结构:上壳的止口跟下壳配合位留的间隙是0.05mm,针对这类耳机,内部空间较小,一般是采用点胶工艺来固定,这个例子是通过上壳的四个柱子跟下壳通过点胶来固定,这四个柱子不是一整个柱子,是柱子跟底壳的柱子做了干涉,干涉量是基本是0.05mm。
不做一整个是利用塑胶壳自身的变形来控制紧配,不然塑胶壳变形没有空间。
耳机结构设计规范、注意事项
三.结构设计原则
4.头带设计基本准则:头带压力不可过大,有良好的拉伸性,整体过渡圆顺
(包括加强筋,装配结构等),强度及韧性必须足够。
4.1 塑胶头带: ⑴、外形厚度应该为3.0~5.0mm,壁厚丌要超过2.0mm. ⑵、径向上避免出现切面(垂直于弧形的切面结构),以防断裂。 ⑶、壁厚尽可能均匀,防止缩水变形. ⑷、如有固定件,一般只在同一径向位置上设1~2个完全固定点,其他位 置设置滑槽,既保证整体头带的变形要求,防止固定件跳出。 ⑸、避免尖角利边,配合间隙小于0.1mm,以防刮伤皮肤和夹头发。 ⑹、螺丝头丌能高出头带表面,以防刮伤皮肤。 ⑺、头带过线孔应大于线径至少0.5mm.过线槽都应该展示面的背面。
四.耳机结构设计基本参数:
4. 止口及装配间隙参数
⑴、止口配合间隙一般为 0.05~0.1mm。 ⑵、嵌合面应有>3~5°的脱模斜度,端部设计倒角或圆角,以利于装配。 ⑶、止口方向设计,应将侧壁强度大的一端的止口设计在里边,以抵抗外力。 ⑷、止口深度的尺寸一般不大于壁厚 。 ⑸、允许的话止口尽量增加美工线。 ⑹、考虑过喷油和电镀件等后处理各零部件配合公差,喷油件间隙一般单边
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四.耳机结构设计基本参数:
4. 止口及装配间隙参数 ⑴、止口配合间隙一般为 0.05~0.1mm。 ⑵、嵌合面应有>3~5°的脱模斜度,端部设计倒角或圆角,以利于装配。 ⑶、止口方向设计,应将侧壁强度大的一端的止口设计在里边,以抵抗外力。 ⑷、止口深度的尺寸一般不大于壁厚 。 ⑸、允许的话止口尽量增加美工线。 ⑹、考虑过喷油和电镀件等后处理各零部件配合公差,喷油件间隙一般单边 处0.25mm,电镀一般单边处0.2mm。 ⑺、尽可能地使分模面变得容易,可使模具加工容易且毛边、水口切除容易。
有足够的强度和刚度(安规测试),并适当设计合理的安全系数。 ⑵、塑件的结构设计应综合考虑模具的可制造性,尽量简化模具的制造。 ⑶、塑件的结构要考虑其可塑性,即零件注塑生产效率要高,尽量降低注塑的 报废率。 ⑷、考虑便于装配生产(尤其和装配不能冲突)。 ⑸、塑件的结构尽可能采用标准、成熟的结构,所谓模块化设计。 ⑹、能通用/公用的,尽量使用已有的零件,不新开模具。 ⑺、兼顾成本。
五.耳机结构设计中的注意事项:
•
1.转角部位倒圆角 2.采用打胶装配工艺时预留走胶水位 3.防呆设计 4.小耳塞腔体需预留排气孔
谢谢
• 耳机的行业标准
国内标准:GB GB-T14471-1993、GB-T_6832-1986 等 国际标准:IEC60268-5、IEC60268-11-1987 等
一.结构组成及材料选取原则
1.耳机的基本结构 a.支撑、佩戴结构-----头带、耳挂、夹子等。 b.腔体---------------前腔、后腔 c.人体贴合结构-------伸缩结构、弹性耳套、护套 d.驱动单元-----------喇叭等电声转换器件 e.电气连接部分-------插头、插座、线路板、电线等 f.功能扩展附件-------音控、咪盒、降噪盒等 2.耳机各部分的材质 原则:根据各结构组成部分实现的功能,选取相应匹配的材料---即: 材料特性匹配结构功能 例如:耳壳(腔体)腔体作用:反射气流,二次作用于振膜,提升音量, 并进行混音。 材料选取:不同材料会有不同音色---塑料腔体的声音会脆一些, 俗称的塑料味。而木头腔体的中频会厚实一些,但低频会散。 金属腔体会使声音变得明亮圆滑柔和一些。
耳机结构设计原理及基本标准、注意事项
冯文华
前言:耳机简介 • 耳机是一种电--声转换设备。 • 耳机分类
1.外观分类
2.驱动分类 3.连接方式
头戴式、耳塞式、入耳式等
动圈式、动铁式、静电式等 有线、无线、及两用
4.腔体结构分类 开放式、封闭式、半开放式 • 耳机的关键性能及参数 性能: 1.音质;2.舒适性;3.外观;4.耐用性 参数: 1.阻抗;2.灵敏度;3.频响;4.失真度
三.结构设计原则
2.耳壳设计基本准则:壳体均匀、平整,前后腔隔离良好,后腔容量尽量大。
⑴、注意胶位不可太厚,一般不要超过2.0mm。 ⑵、耳机壳里边尽量不要有尖角利边,胶位之间过渡要顺滑。 ⑶、装饰件/透光件与耳机壳之间的装配要尽量避免破坏腔体的密封性。
3.喇叭盖设计基本准则:前腔预留膜片振动空间(前腔高度在 1.5mm-3.5 mm 之间),前腔出声孔面积尽量留大。
三.结构设计原则 5.抽拉伸缩臂设计基本准则:抽拉力度合理,垂直悬挂时不可自由滑落,抽 拉过程力度均匀,同时需尽量减小抽拉产生的噪音。
⑴、衔接口尽可能倒圆角,避免拉出后出现利角边。
⑵、设计过线槽、卡线位固定电线,避免电线松脱被挤压、摩擦导致线断。 ⑶、预留电线收藏空间,同时设计避免电线进入滑轨的结构。 ⑷、伸缩臂停止位应有足够强度,防止拉脱和拉断。 ⑸、滑动定位一般采用金属/塑胶的凹槽和弹性凸点来实现。 ⑹、抽拉壳体部分的波浪凹槽需顺滑,最厚及最薄处比例不可超过1:3。 ⑺、滑动部位应做成单一园弧或直线,防止出现力度突变。
面且垂直分型面。
⑷、头叉转动方向需适应佩戴习惯 ⑸、无特殊要求头叉转动角度≤120°,外旋≥90°(方便放置),内旋≤ 30°。 ⑹、无特殊要求耳壳转动角度向内不可小于20°
四.耳机结构设计基本参数: 一.整体结构参数
四.耳机结构设计基本参数:
二.细节结构参数 1.螺丝柱/司筒
⑴、内外径尺寸应取合理值,防止滑牙和爆裂。 ⑵、螺丝柱与被锁胶件间不得留间隙,以防柱位拉断胶件变形。 ⑶、螺丝柱超过10mm以上时应考虑加火箭脚,防止走位变形。 ⑷、螺丝柱内孔直径与螺丝外径比例为:0.8~0.85(常用螺丝见下表)。 ⑸、螺丝柱前端内孔,宜予倒角或沉台,以便于自攻螺丝导入(如下图)。 ⑹、丝柱/司筒壁厚不可大于壁厚的2/3。
四.耳机结构设计基本参数:
3. 拔模角及壁厚的处理 ⑴、光面拔模应选较小角度,一般1°即可。 ⑵、透明件脱模斜角度应加大 ,以免引起划伤 。 ⑶、带皮纹、喷砂等外观处理的塑件侧壁应根据具体情况取2°~5° 的脱模斜度 。 ⑷、外壳面脱模斜度大于等于3°。 ⑸、较高、较大的尺寸,根据实际计算取较小的脱模斜度。 ⑹、胶位尽量出现突变位,减少缩水现象。若厚胶的地方渐变成薄胶 的是无可避免的话,应尽量设计成渐次的改变,并且在不超过壁 厚3:1的比例下。如下图1 ⑺、加厚或减胶时尽量采用平缓过渡。如下图2
螺丝直径 M 1.5 M 1.7 M 2.0 M 2.3
内孔直径 ¢1.1 ¢1.2 ¢1.6 ¢1.8
外径 ¢2.8—3 ¢3.5—4 ¢4---4.5 ¢4--4.5
螺丝头直径(K) KAKB¢2.6 KAKB¢3.5 KAKB¢3.8 KAKB¢3.9
螺丝头直径(B) PA PB¢2.3 PA PB¢3.2 PA PB¢3.6 PA PB¢3.8
⑻、口部尽可能做的厚一些,并作倒角,以防止破裂。
⑼、支臂和支臂盖的装配一般采用舌片加螺丝,或者舌片加扣位的连接方法。 支臂盖下面要有支撑或定位,防止下陷。
三.结构设计原则 6.头叉及转轴设计基本准则:转轴位强度必须足够,转动需灵活,转动过程 中不可刮碰耳壳支臂等其他配件。
⑴、衔接处截面尽可能作成圆形,避免转动后出现错位。 ⑵、设计藏线槽、卡线位固定电线,避免电线松脱外露。 ⑶、限位骨、防脱扣应有足够强度,防止拉脱。限位骨接触面必须是转轴径向
二.结构设计流程
确定功能、特性
设计外观 (整体结构)
材料问题
确定材质
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ外观冲突
结构问题
内部结构设计
工艺审核
完成设计
三.结构设计原则 1.整体通用原则:满足功能的同时尽量保证ID外观设计、结构可靠性、模 具的可行性、易装配、品质保证性,成本。
⑴、结构设计要合理:装配间隙合理,所有插入式的结构均应预留间隙;保证
4.1 塑胶头带: ⑴、外形厚度应该为3.0~5.0mm,壁厚不要超过2.0mm. ⑵、径向上避免出现切面(垂直于弧形的切面结构),以防断裂。 ⑶、壁厚尽可能均匀,防止缩水变形. ⑷、如有固定件,一般只在同一径向位置上设1~2个完全固定点,其他位 置设置滑槽,既保证整体头带的变形要求,防止固定件跳出。 ⑸、避免尖角利边,配合间隙小于0.1mm,以防刮伤皮肤和夹头发。 ⑹、螺丝头不能高出头带表面,以防刮伤皮肤。 ⑺、头带过线孔应大于线径至少0.5mm.过线槽都应该展示面的背面。 4.2 钢头带: ⑴、一般采用0.6~1mm厚度,采用弹性较好的钢材。 ⑵、整体宽度保持一致,避免起级。 ⑶、避免直角弯折,防止断裂。 ⑷、尽量避免利角边位外露,防止划伤人体及耳机接触部件(电线、胶壳等)。
⑴、和耳机壳一般采用螺丝固定,低端耳机才采用扣位固定。 ⑵、与耳机壳间的间隙,需根据耳套材料厚度以及排气要求来确定的大小。 ⑶、与喇叭的配合,单边不可大于0.1mm,围边顶部要做成V或T形槽,方便容 纳密封胶。 ⑷、 除出声孔外,避免有其他漏气孔,防止声音短路。
三.结构设计原则 4.头带设计基本准则:头带压力不可过大,有良好的拉伸性,整体过渡圆顺 (包括加强筋,装配结构等),强度及韧性必须足够。
四.耳机结构设计基本参数:
2. 柱位/开孔/加强筋 ⑴、加强筋的厚度不应大于壁厚的2/3。 ⑵、大平面加筋时加强筋高度不可超过3-4倍料厚。 ⑶、设计柱位若直径大于料厚2/3 时,柱底需倒角或做成空心柱。 ⑷、柱位高度与直径比大于3时,需设计加强筋。 ⑸、孔与孔之间的距离,一般应取孔径的2倍以上。 ⑹、孔与塑件边缘之间的距离,一般应取孔径的3倍以上,如因塑件设计 的限制或作为固定用孔,则可在孔的边缘用凸台来加强。