專(zhuān)利名稱(chēng):非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明屬于壓電傳感器;電致伸縮傳感器技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及到一種傳聲器。
背景技術(shù):
壓電揚(yáng)聲器是一種通過(guò)逆壓電效應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)電能-機(jī)械能-聲能轉(zhuǎn)換的電聲器件,即運(yùn)用壓電陶瓷的壓電效應(yīng)和電能機(jī)械能相互轉(zhuǎn)化的原理,給貼附于平板振膜上的壓電陶瓷薄膜振子輸入音頻電壓信號(hào),使得陶瓷薄膜振子產(chǎn)生彎曲振動(dòng),從而帶動(dòng)平板振膜產(chǎn)生和輸入音頻信號(hào)強(qiáng)度和頻率相對(duì)應(yīng)的機(jī)械彎曲振動(dòng)來(lái)推動(dòng)空氣發(fā)聲。壓電揚(yáng)聲器已廣泛應(yīng)用于小型設(shè)備的音響輸出,如手機(jī)的揚(yáng)聲器,計(jì)算機(jī)的揚(yáng)聲器,微型耳機(jī)的揚(yáng)聲器等。
目前,現(xiàn)有的金屬振膜多層壓電陶瓷揚(yáng)聲器采用多層壓電陶瓷片與金屬振膜直接粘合,或多層壓電陶瓷片與具有懸臂結(jié)構(gòu)的金屬振膜粘合而成。本發(fā)明發(fā)明人所在的課題組所發(fā)明的專(zhuān)利號(hào)為200820228545.8、發(fā)明名稱(chēng)為《多層壓電揚(yáng)聲器》的中國(guó)專(zhuān)利,該專(zhuān)利的多層壓電陶瓷片是在各層壓電陶瓷層之間設(shè)置有內(nèi)電極層,兩外側(cè)的壓電陶瓷片外側(cè)設(shè)置有外電極層,兩外側(cè)的壓電陶瓷層外側(cè)的電極層分別接交流電源,壓電陶瓷層各層之間的內(nèi)電極層未設(shè)置引線,加電后多層壓電陶瓷片只能伸長(zhǎng)或縮短,不能自主彎曲,必須貼附在金屬振動(dòng)板上,在音頻交變電場(chǎng)激勵(lì)下形成彎曲振動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)聲音的輸出。由于金屬振膜的剛度、厚度對(duì)壓電元件形成的力阻將導(dǎo)致壓電揚(yáng)聲器的聲壓降低,頻率響應(yīng)提高,聲音的平坦度變差,失真度提高,因此,這種壓電揚(yáng)聲器只能作為高音補(bǔ)償應(yīng)用。
另外,現(xiàn)有的金屬振膜多層壓電陶瓷揚(yáng)聲器,多層壓電陶瓷片用膠粘接在邊框的中心位置,多層壓電陶瓷片與邊框之間用懸臂相連,其余部分鏤空。這種結(jié)構(gòu)的揚(yáng)聲器,在振動(dòng)發(fā)生時(shí),剛度較大,發(fā)出的聲音尖銳,只適合用作高音補(bǔ)償,在低音區(qū)應(yīng)用效果較差。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題在于克服上述壓電揚(yáng)聲器的缺點(diǎn),提供一種厚度薄、重量輕、聲壓高、失真度小的非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器。
解決上述技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是在邊框上設(shè)置有振膜,振膜上設(shè)置有多層壓電陶瓷片,多層壓電陶瓷片為至少兩層壓電陶瓷層與壓電陶瓷層數(shù)目多1層的電極層燒結(jié)制成,一層壓電陶瓷層與相鄰一層壓電陶瓷層之間設(shè)置有與交流電源相連的電極層,最外兩層壓電陶瓷層的外側(cè)面設(shè)置有與交流電源相連的電極層,每一層壓電陶瓷層一側(cè)面的電極層接交流電源的一端、另一側(cè)面的電極層接交流電源的另一端。本發(fā)明的振膜為非金屬?gòu)椥哉衲ぁ?br>
本發(fā)明的非金屬?gòu)椥哉衲榫郯滨椥员∧ぁ?br>
本發(fā)明采用多層壓電陶瓷共燒技術(shù),多層壓電陶瓷片的每一層壓電陶瓷層一側(cè)面的電極層接交流電源的一端、另一側(cè)面的電極層接交流電源的另一端,對(duì)壓電陶瓷片上下層進(jìn)行相反方向的極化,實(shí)現(xiàn)多層壓電揚(yáng)聲器陶瓷片雙晶片結(jié)構(gòu),形成自主彎曲振動(dòng),提高了壓電元件的推動(dòng)力。同時(shí),本發(fā)明采用聚氨酯彈性薄膜為揚(yáng)聲器的振動(dòng)膜,改善了揚(yáng)聲器振動(dòng)力阻,提高了聲壓輸出,降低了失真度,改善了聲音的平坦度。發(fā)明人將非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器進(jìn)行了對(duì)比測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明,非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器相比,非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器的聲壓級(jí)增大6dB,總諧波失真減小14%,提高了揚(yáng)聲器的音質(zhì)效果,可作為便攜、小型音響設(shè)備的揚(yáng)聲器。
圖1是本發(fā)明實(shí)施例1的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是本發(fā)明實(shí)施例1的多層壓電陶瓷片3的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3是本發(fā)明實(shí)施例2的多層壓電陶瓷片3的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4是本發(fā)明實(shí)施例3的多層壓電陶瓷片3的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖5是本發(fā)明實(shí)施例1的非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器的聲壓級(jí)曲線對(duì)比圖。
圖6是本發(fā)明實(shí)施例1的非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器的失真曲線對(duì)比圖。
具體實(shí)施例方式 下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明,但本發(fā)明不限于這些實(shí)施例。
實(shí)施例1 在圖1、2中,本實(shí)施例的非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器由邊框1、非金屬?gòu)椥哉衲?、多層壓電陶瓷片3聯(lián)接構(gòu)成。
在邊框1上用膠固定粘接有非金屬?gòu)椥哉衲?,非金屬?gòu)椥哉衲?上用膠粘接有多層壓電陶瓷片3。
本實(shí)施例的多層壓電陶瓷片3由4層壓電陶瓷層3-2和5層電極層3-1疊合燒結(jié)制成,一層壓電陶瓷層3-2與相鄰一層壓電陶瓷層3-2之間設(shè)置有一層電極層3-1,電極層3-1采用Ag/Pd電極材料,最外兩層壓電陶瓷層3-2的外側(cè)面各設(shè)置有一層電極層3-1,每一層壓電陶瓷層3-2一側(cè)面的電極層3-1接交流電源的一端、另一側(cè)面的電極層3-1接交流電源的另一端。這種結(jié)構(gòu)的多層壓電陶瓷片3,在極化時(shí)各壓電陶瓷層3-2分層極化。當(dāng)一壓電陶瓷層3-2一側(cè)面的電極層3-1為正、另一側(cè)面的電極層3-1為負(fù)時(shí),通過(guò)逆壓電效應(yīng),上部?jī)蓪訅弘娞沾蓪?-2伸長(zhǎng)、下部?jī)蓪訅弘娞沾蓪?-2縮短,多層壓電陶瓷片3產(chǎn)生凸型彎曲形變;當(dāng)一層壓電陶瓷層3-2一側(cè)面的電極層3-1為負(fù)、另一側(cè)面的電極層3-1為正時(shí),通過(guò)逆壓電效應(yīng),上部?jī)蓪訅弘娞沾蓪?-2縮短、下部?jī)蓪訅弘娞沾蓪?-2伸長(zhǎng),多層壓電陶瓷片3產(chǎn)生凹型彎曲形變。當(dāng)多層壓電陶瓷片3接交流電源時(shí),與非金屬?gòu)椥哉衲?一起彎曲振動(dòng)發(fā)出聲音。
本實(shí)施例的非金屬?gòu)椥哉衲?采用聚氨酯彈性薄膜,這種非金屬?gòu)椥哉衲?為柔性振膜,改善了揚(yáng)聲器振動(dòng)力阻,提高了揚(yáng)聲器的聲壓輸出,降低了揚(yáng)聲器的失真度,改善了揚(yáng)聲器發(fā)出聲音的平坦度。
實(shí)施例2 在本實(shí)施例中,多層壓電陶瓷片3由2層壓電陶瓷層3-2和3層電極層3-1疊合燒結(jié)制成,兩層壓電陶瓷層3-2之間設(shè)置有一層電極層3-1,兩層壓電陶瓷層3-2的外側(cè)面各設(shè)置有一層電極層3-1,兩層壓電陶瓷層3-2外側(cè)面的電極層3-1分別接交流電源的一端,兩層壓電陶瓷層3-2之間的電極層3-1接交流電源的另一端。非金屬?gòu)椥哉衲?與實(shí)施例1相同。其它零部件以及零部件的聯(lián)接關(guān)系與實(shí)施例1相同。
實(shí)施例3 在本實(shí)施例中,多層壓電陶瓷片3由9層壓電陶瓷層3-2和10層電極層3-1疊合燒結(jié)制成,一層壓電陶瓷層3-2與相鄰一層壓電陶瓷層3-2之間設(shè)置有一層電極層3-1,最外兩層壓電陶瓷層3-2的外側(cè)面各設(shè)置有一層電極層3-1,每一層壓電陶瓷層3-2一側(cè)面的電極層3-1接交流電源的一端、另一側(cè)面的電極層3-1接交流電源的另一端。非金屬?gòu)椥哉衲?與實(shí)施例1相同。其它零部件以及零部件的聯(lián)接關(guān)系與實(shí)施例1相同。
為了驗(yàn)證本發(fā)明的有益效果,發(fā)明人采用本發(fā)明實(shí)施例1制備的非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器進(jìn)行了聲強(qiáng)、失真度對(duì)比測(cè)試,各種試驗(yàn)情況如下。
測(cè)試方法將非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器和多層壓電揚(yáng)聲器固定在障板上,障板的正前方5cm處設(shè)置傳聲器,傳聲器通過(guò)導(dǎo)線與音頻分析儀相連。由信號(hào)發(fā)生器輸出的信號(hào)經(jīng)放大器放大后提供給非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器和多層壓電揚(yáng)聲器使其發(fā)聲,傳聲器將所接收到非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器、多層壓電揚(yáng)聲器發(fā)出的音頻信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)輸出到音頻分析儀,音頻分析儀測(cè)量出非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器、多層壓電揚(yáng)聲器的聲壓級(jí)(SPL)、失真度(THL)參數(shù),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1,并繪制出非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器、多層壓電揚(yáng)聲器的聲壓級(jí)-頻率變化曲線和失真度-頻率變化曲線,聲壓級(jí)-頻率變化曲線見(jiàn)圖5,失真度-頻率變化曲線見(jiàn)圖6。在圖5中,曲線a是非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器的聲壓級(jí)曲線,曲線b是多層壓電揚(yáng)聲器的聲壓級(jí)曲線;在圖6中,曲線c是非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器的失真度-頻率變化曲線曲線,曲線d是多層壓電揚(yáng)聲器的失真度-頻率變化曲線曲線 表1非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器的性能對(duì)比測(cè)試結(jié)果
由表1可見(jiàn),非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器相比,聲壓級(jí)增大6dB(聲壓級(jí)越大揚(yáng)聲器發(fā)聲越響亮),總諧波失真減小14%(總諧波失真度越小揚(yáng)聲器發(fā)聲時(shí)失真越小,即音質(zhì)越純)。由圖5可見(jiàn),非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器聲壓級(jí)曲線較平坦,在諧振頻率以上具有較大的聲壓級(jí)(SPL);由表1和圖6失真度測(cè)試結(jié)果可見(jiàn),非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器的總諧波失真(THL)小于多層壓電揚(yáng)聲器的總諧波失真,提高了壓電揚(yáng)聲器的音質(zhì)效果。
權(quán)利要求
1.一種非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器,在邊框(1)上設(shè)置有振膜,振膜上設(shè)置有多層壓電陶瓷片(3),其特征在于所說(shuō)的多層壓電陶瓷片(3)為至少兩層壓電陶瓷層(3-2)與壓電陶瓷層(3-2)數(shù)目多1層的電極層(3-1)燒結(jié)制成,一層壓電陶瓷層(3-2)與相鄰一層壓電陶瓷層(32)之間設(shè)置有與交流電源相連的電極層(3-1),最外兩層壓電陶瓷層(3-2)的外側(cè)面設(shè)置有與交流電源相連的電極層(3-1),每一層壓電陶瓷層(3-2)一側(cè)面的電極層(3-1)接交流電源的一端、另一側(cè)面的電極層(3-1)接交流電源的另一端;所說(shuō)的振膜為非金屬?gòu)椥哉衲?2)。
2.按照權(quán)利要求1所述的非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器,其特征在于所說(shuō)的非金屬?gòu)椥哉衲?2)為聚氨酯彈性薄膜。
全文摘要
一種非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器,在邊框上設(shè)非金屬?gòu)椥哉衲?,非金屬?gòu)椥哉衲ど显O(shè)多層壓電陶瓷片。多層壓電陶瓷片的結(jié)構(gòu)為至少兩層壓電陶瓷層與壓電陶瓷層數(shù)目多1層的電極層燒結(jié)制成,一層壓電陶瓷層與相鄰一層壓電陶瓷層之間設(shè)置有與交流電源相連的電極層,最外兩層壓電陶瓷層的外側(cè)面設(shè)置有與交流電源相連的電極層,每一層壓電陶瓷層一側(cè)面的電極層接交流電源的一端、另一側(cè)面的電極層接交流電源的另一端。發(fā)明人將非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器進(jìn)行了對(duì)比測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明,非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器與多層壓電揚(yáng)聲器相比,非金屬振膜多層壓電揚(yáng)聲器的聲壓級(jí)增大6dB,總諧波失真減小14%,提高了揚(yáng)聲器的音質(zhì)效果。
文檔編號(hào)H04R7/00GK101765046SQ201010107339
公開(kāi)日2010年6月30日 申請(qǐng)日期2010年2月8日 優(yōu)先權(quán)日2010年2月8日
發(fā)明者陳耀強(qiáng), 季葉, 皇曉輝, 許龍 申請(qǐng)人:西安康弘新材料科技有限公司