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      入耳式耳機腔體結(jié)構(gòu)的仿真設(shè)計及其優(yōu)化

      2020-04-15 03:23:20師瑞文
      機械管理開發(fā) 2020年11期
      關(guān)鍵詞:前腔動圈入耳式

      師瑞文

      (深圳市冠旭電子股份有限公司,廣東 深圳 518116)

      引言

      近年來入耳式耳機發(fā)展十分迅速,消費者對這一類耳機的質(zhì)量要求也進一步提升,因此越來越多的研究者投入到入耳式耳機的研究之中。提升耳機頻響仿真質(zhì)量成為當(dāng)前研究熱點,眾研究者研究并不斷優(yōu)化仿真頻響,但高頻段仿真方面依舊存在不足。

      1 入耳式耳機腔體結(jié)構(gòu)的仿真設(shè)計分析

      1.1 仿真設(shè)計必要性

      一般入耳式耳機腔體結(jié)構(gòu)為管狀,假定聲音傳播方向的尺寸與聲波波長相差不大,可以將聲波在耳機腔體結(jié)構(gòu)中的傳播視作為平面?zhèn)鞑?,利用聲傳輸線理論優(yōu)化耳機腔體結(jié)構(gòu)模型,以達到提升入耳式耳機高頻段仿真的精準性,提升入耳式耳機品質(zhì)的目的。本文介紹一種入耳式耳機腔體結(jié)構(gòu)的仿真設(shè)計,并與總參數(shù)模型進行結(jié)果對比,在仿真設(shè)計基礎(chǔ)上進一步優(yōu)化算法,提升入耳式耳機品質(zhì)。

      1.2 仿真設(shè)計方法

      耳機腔體結(jié)構(gòu)中各元件對耳機質(zhì)量影響很大,因此想要實現(xiàn)對耳機頻率的調(diào)節(jié),須首先明確各聲學(xué)元件及聲負載對頻響的影響規(guī)律。在仿真測量中,一般難以通過真的人耳實現(xiàn)測量,對此在仿真設(shè)計中一般需要使用耦合腔和仿真耳對實際使用情況進行模擬,并通過傳感器對鼓膜處的頻響進行監(jiān)測。另外,耳機單元在自由場與壓力場條件下的發(fā)聲單元不變,可以分為質(zhì)量控制區(qū)、力阻控制區(qū)、彈性控制區(qū)。但是由于聲負載的不同,在壓力場測試的諧振頻率fh疊加了負載的聲容和聲質(zhì)量,因此fh諧振頻率與在自由場條件下存在一定的不同。在壓力場測試條件下,彈性控制區(qū)在fh諧振頻率以下的頻段;力阻控制區(qū)在fh附近,質(zhì)量控制區(qū)在fh~3 kHz,3 kHz 以上的頻段屬于高頻分割震動和腔體諧振區(qū)域。

      有研究者通過電路仿真PSPICE 軟件,對受話器(耳機單元)運用等效電路對各個部件進行了相應(yīng)的仿真分析,尋找參數(shù)變化對頻響曲線造成的影響,并分析相應(yīng)的變化規(guī)律。經(jīng)過仿真研究表明,彈性控制區(qū)受感性元件(電流滯后電壓)影響,即fh以下的低頻段;力阻控制區(qū)受阻性元件(電壓滯后電流)影響即fh附近的中頻段;受話器受容性元件(電壓與電流相位相同)的大小影響,即中高頻部分,本文所提出的高頻調(diào)容動圈式腔體結(jié)構(gòu)設(shè)計原理即為此原理。

      1.3 入耳式耳機容性元件與電路(高頻聲學(xué))分析

      高頻時,后腔的頻率與聲阻和容積成反比,一般后腔的容積比較大,后腔的聲阻很小可近似短路。高頻耳機共振頻率公式如下:

      式中:高頻共振頻率用fh,表示為裝入耳機殼之后的振頻;系統(tǒng)的聲容用Ch表示;系統(tǒng)的聲質(zhì)量用Mh表示;喇叭的聲質(zhì)量用Ma表示;前腔的聲質(zhì)量用M2表示。將式(2)、(3)帶人式(1),整理可得高頻共振頻率與等效聲容的關(guān)系如下:

      同等效聲容(腔體容積)關(guān)系如式(5)所示

      式中:等效聲容用C 表示,主要為腔體容積等效聲容;腔體容積用V 表示,單位m3;空氣密度為ρ0=1.21 kg/m3;空氣中聲速為C0=344 m/s(20 ℃時)。將式(4)和式(5)整理得出等效聲容(腔體容積)C 同高頻共振頻率fh關(guān)系如下:

      前腔等效聲容C2的大小影響發(fā)聲單元中的高頻部分。C2與前蓋等效聲質(zhì)量形成的諧振,直接影響頻響曲線中高頻峰所在的頻率;增大前腔腔體體積V2時,根據(jù)式(6)可知fh會降低,進而調(diào)節(jié)頻率?;谝陨隙鷻C調(diào)音方法缺陷,根據(jù)此種情況,制定提出一種基于等效聲容原理的基礎(chǔ)上對動圈式高頻調(diào)容腔體結(jié)構(gòu)設(shè)計的方法,能夠?qū)? kHz 以上高段頻率量進行調(diào)節(jié),具有創(chuàng)新性與實用性。

      2 入耳式耳機腔體結(jié)構(gòu)的仿真設(shè)計

      2.1 建模

      根據(jù)上述同容性元件關(guān)系的研究與分析,設(shè)計等效聲容的調(diào)容動圈式(高頻)腔體結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)應(yīng)用較為廣泛,主要通過“等效容性”改變腔體體積,實現(xiàn)對高頻部分頻響的調(diào)節(jié)。此結(jié)構(gòu)主要分為腔體聲學(xué)結(jié)構(gòu)、動圈單元結(jié)構(gòu)、線材及耦合耳帽、高頻調(diào)節(jié)機構(gòu)等四大模塊,共由10 個零部件組成,能夠有效優(yōu)化傳統(tǒng)入耳式耳機的腔體結(jié)構(gòu)[1]。

      其中,動圈單元也稱電動式電聲換能器,利用通電導(dǎo)體在恒定磁場中能產(chǎn)生位移的原理制成。動圈式電聲換能器的振動部分是由纏繞在骨架上的絕緣導(dǎo)線上的音圈(線圈)帶動振膜,而產(chǎn)生聲音。通過該轉(zhuǎn)換器單元的應(yīng)用,可進一步提高佩戴者的舒適感,在一定程度上達到優(yōu)化入耳式耳機腔體結(jié)構(gòu)的作用。耳機結(jié)構(gòu)如下圖1。

      圖1 動圈耳機結(jié)構(gòu)圖

      在動圈單元結(jié)構(gòu)前后各有一個腔體,腔體的大小、形狀也是影響佩戴者感受音質(zhì)質(zhì)量的重要因素。前殼與振膜形成的前腔等效聲容C2的大小主要影響中高頻部分的音質(zhì),本文設(shè)計的調(diào)音機構(gòu)通過改變動圈結(jié)構(gòu)的體積,可最大程度改變?nèi)攵蕉鷻C的前腔腔體的體積,進而實現(xiàn)高頻調(diào)音功能,能夠優(yōu)先提升耳機高頻頻響的質(zhì)量,優(yōu)化音質(zhì)。

      外殼結(jié)構(gòu)(高頻調(diào)容腔體結(jié)構(gòu))設(shè)計的由外殼后端與外殼前端兩部分組成,外殼內(nèi)部依次布置著調(diào)節(jié)旋鈕、調(diào)容動圈活動套簡和回復(fù)彈簧;外殼后端為耳塞的開口,導(dǎo)線從這端引入。外殼前端則是耳機的耳帽,在耳帽處(外殼前端)可以選擇布置一塊阻尼濾網(wǎng),用于進一步調(diào)整聲音特性,提升聲音品質(zhì)。

      2.2 聲學(xué)仿真模擬研究

      有限元法(FEM)是根據(jù)變分原理來求解數(shù)學(xué)物理問題的一種數(shù)值計算方法,其基礎(chǔ)是結(jié)構(gòu)離散和分片插值,對于分析復(fù)雜形狀腔體內(nèi)的聲場特性有著顯著的優(yōu)點,可以真實地模擬聲場的波動特征,也適用于聲結(jié)構(gòu)界面阻抗非均勻分布的情況。采用ANASYS建立腔體的有限元模型,Virtual.Lab Acoustics 模塊對高頻調(diào)容動圈式腔體結(jié)構(gòu)進行聲學(xué)有限元仿真。

      2.2.1 有限元模型

      選用ANASYS 進行有限元建模,為簡化計算,方便后處理軟件得到相對完善的模態(tài)計算結(jié)果,在建立腔體結(jié)構(gòu)有限元模型階段,減少倒角和梯形結(jié)構(gòu),并將傾斜導(dǎo)音管方向改為同后殼同軸[2]。本設(shè)計不涉及復(fù)雜腔體,僅為前腔腔體容積變化,模型簡化處理對結(jié)果影響十分有限。

      2.2.2 聲學(xué)有限元處理

      提取ANASYS 網(wǎng)格模型,以Nastra 格式導(dǎo)人Virtual.Lab Acoustics 聲學(xué)模塊,并定義為聲學(xué)網(wǎng)格(Acoustical)。定義流體材料及屬性,流體材料參數(shù):聲音在材料中的傳播速度為340 m/s,材料密度為1.225 kg/m3。定義入口端邊界聲壓激勵條件,出口端吸聲屬性。在仿真中,激勵邊界條件由某一發(fā)聲單元頻響數(shù)據(jù)生成。

      2.2.3 聲學(xué)仿真結(jié)果分析

      定義數(shù)據(jù)采集節(jié)點,對聲學(xué)仿真進行求解。前腔等效聲容C2對耳機聲壓、頻響影響結(jié)果查看如下:聲壓分布云圖能夠直觀顯示耳機前腔腔體聲學(xué)測試場點聲壓級隨距離的變化趨勢,通過觀察聲輻射聲壓分布云圖,可知耳機前腔腔體在場點附近區(qū)域仿真聲壓值適宜,詳見下頁圖2。

      如圖2 所示,其橫坐標為聲音頻率,范圍為人耳朵所能感知的頻率范圍,即20 Hz~20 kHz??v坐標為聲音響度。仿真的結(jié)果顯示:無論是前腔體積最大還是最小,頻響曲線均從1 kHz 左右開始有變化;最大和最小腔體之間調(diào)整范圍最高達10 dB;另外1 kHz和3 kHz 的感差大于8 dB,使得聲音有層次感。仿真結(jié)果與理論分析一致。該設(shè)計是具有實際價值的耳機高音調(diào)節(jié)機構(gòu)[3]。

      3 結(jié)語

      圖2 最大和最小腔體情況下的頻響曲線

      入耳式耳機腔體結(jié)構(gòu)的仿真設(shè)計及其優(yōu)化需要科學(xué)性,相關(guān)設(shè)計人員可以通過比對不同的仿真模型,從中選擇更為適宜的模型,并在選擇模型之后加以測試,以進一步優(yōu)化模型,真正達到優(yōu)化耳機腔體結(jié)構(gòu)的目的。上文中通過研究發(fā)現(xiàn)在1 kHz~10 kHz利用有限元模型,在之后優(yōu)化中選擇該仿真模型。進一步優(yōu)化得出腔體結(jié)構(gòu)設(shè)計重點,真正實現(xiàn)優(yōu)化入耳式耳機腔體結(jié)構(gòu),提升耳機品質(zhì)的目的。

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