一种泵驱动散热组件
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116321945B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202310158127.5

    申请日:2023-02-23

    IPC分类号: H05K7/20 H05K1/02

    摘要: 本发明涉及散热结构技术领域,尤其涉及一种泵驱动散热组件,包括从上往下依次相互贴合的上电路板、上冷却板、下冷却板和下电路板;多个电子元件安装在上电路板顶面和下电路板底面;上冷却板有多个第一流路区和第一实心区,每个第一流路区设置第一流槽组;下冷却板有多个和第一实心区对齐的第二流路区以及和第一流路区对齐的第二实心区,每个第二流路区设置第二流槽组;所有第一流槽组和第二流槽组拼接形成一个完整流路;上电路板设置第一导热孔,下电路板上设置第二导热孔,电子元件均安装在第一导热孔和第二导热孔处;还包括驱动泵,驱动泵的进液口和出液口连入完整流路中。本散热组件够适应体积较小的电路,并且具有更高的散热效率和可靠性。

    一种超声扬声器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117560607B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311842254.3

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: H04R9/06 H04R9/02

    摘要: 本发明涉及电声技术领域,尤其涉及一种超声扬声器,包括:磁路系统,用于为扬声器提供磁场;盆架,呈中空设置,磁路系统固定在盆架内;FPC,搭接固定在盆架上,且FPC处于盆架中空的部分具有弹性;振膜,平行贴合地固定在FPC上;音圈,顶部固定在FPC上,其余部分延伸至盆架的中空部分内,且音圈在盆架内可相对振动设置;超声驱动件,固定在FPC上,并与振膜贴合连接;其中,音圈通电时通过FPC带动振膜振动产生第一声压,同时超声驱动件通电带动振膜产生第二声压,第一声压和第二声压结合形成超声级频率响应。本发明通过上述设置,使得音圈振动产生的第一声压和超声驱动件振动产生的第二声压更好的耦合形成超声级频率响应,实现对更高解析度音频的还原。

    一种防水流冲击结构及扬声器

    公开(公告)号:CN113596638B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202110636512.7

    申请日:2021-06-08

    摘要: 本发明涉及扬声器技术领域,尤其涉及一种防水流冲击结构及扬声器,包括:第一防水结构,包括多个组成特定形状通孔的连接筋,连接筋组成的通孔水平设置,第一防水结构底部设置有出水口;第二防水结构,设置于第一防水结构靠近扬声器壳体内部的一端,第二防水结构包括多个沿竖直方向设置的贯通槽,贯通槽水平方向截面包括两连通端,两连通端之间设置有至少一延伸端,延伸端向垂直于水流方向延伸,延伸端分别与两连通端连通。本发明中,第一防水结构将水流打散,减少水流的冲击力,水流运动至第二防水结构时,贯通槽的延伸端与两连通端形成错位,对水流进行阻挡,最终从出水口排出,从而在防水的同时,不影响散热效果。

    一种基于压电陶瓷的屏幕振动模组

    公开(公告)号:CN117406859A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311385575.5

    申请日:2023-10-24

    发明人: 王恩泽 吴逸飞

    IPC分类号: G06F3/01 H02N2/00

    摘要: 本发明涉及一种基于压电陶瓷的屏幕振动模组,包括屏幕、后壳和振动组件,屏幕通过振动组件与后壳相连,振动组件中压电钹片分别通过第一支架和第二支架与屏幕和后壳相连,第一支架与第二支架滑动连接,压电陶瓷片一侧的第一弹片通过振动片与第一支架相连。通过振动组件将屏幕与后壳连接,分离了屏幕与后壳的刚性连接,使整个屏幕的振感均匀。在振动模组的驱动过程中,使其与振动模组的固有频率相同,振动模组在振动的时候会发生共振,弥补了使用压电陶瓷片振感偏弱的问题。在振动组件中压电钹片的一侧贴合设置有振动片,将振动模组的固有频率做低,使振动发声的声音平缓,不尖锐且振动噪音小,振感好并增强用户体验。

    一种单向增强复合型驱动扬声器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116132894A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310218982.0

    申请日:2023-03-08

    IPC分类号: H04R9/06 H04R9/02

    摘要: 本发明涉及扬声器技术领域,尤其涉及一种单向增强复合型驱动扬声器,包括:扬声器单元,所述扬声器单元包括音膜组件、悬挂组件、支架组件和第一磁路组件,所述扬声器单元背部设置有磁罩板;独立激励单元,所述独立激励单元设置于所述扬声器单元背部,所述独立激励单元包括第二磁路组件,所述第二磁路组件驱动所述磁罩板进行振动。本发明中,通过在扬声器单元的背部,设置一个独立激励单元,独立激励单元中设置有第二磁路组件,第二磁路组件来驱动扬声器单元的磁罩板进行振动,磁罩板振动发声,并与扬声器单元的声压相互叠加,来达到提高声压值的效果,本发明中使扬声器叠加复合驱动后,大幅提高声压,来达到理想的声压值。

    一种音膜组、贴合治具、制作方法及发声器件

    公开(公告)号:CN113490119B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110552270.3

    申请日:2021-05-20

    IPC分类号: H04R9/06 H04R9/04 H04R7/18

    摘要: 本发明涉及发声器件技术领域,尤其涉及一种音膜组、贴合治具、制作方法及发声器件,该音膜组包括在厚度方向依次设置的中贴、副线圈和振膜:所述振膜为薄片状结构,所述振膜包括中间部分球顶以及围绕在所述球顶设置的折环;所述副线圈固定在所述振膜的所述球顶上,所述副线圈包括基板和低温打印在所述基板上的印刷线路,所述印刷线路为导电材质,所述副线圈所在平面与所述球顶所在平面平行设置;所述中贴固定在所述副线圈上,且与所述副线圈的外轮廓仿形设置。本发明通过在振膜上固定低音打印成的副线圈,在有限的空间内提升了线圈的匝数,从而提高了振膜运动的推动力,以此来提高扬声器在同等体积下的声压。

    一种差动式电磁受话器驱动组件及其装配工装和装配方法

    公开(公告)号:CN115314817A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210981222.0

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: H04R9/10 H04R9/02 H04R31/00

    摘要: 本发明涉及扬声器技术领域,尤其涉及一种差动式电磁受话器驱动组件及其装配工装和装配方法,在驱动组件的组装过程中,动吸片与极靴之间的间隙要求非常高,在组装过程中必须通过调整间隙并配置前后声腔及声阻尼,用于调整音频特性。本申请中根据间隙的设计要求预制间隙片并固定在夹座上,借助间隙片辅助驱动组件组装,确保左右两极间隙均匀内无杂物;具体公开了一种差动式电磁受话器驱动组件及其装配工装和装配方法,通过在驱动组件的安装过程中增加间隙调节工装辅助组装,使受话器中动吸片和极靴两零件平行设置,使左右两级间隙相同且无杂物,达到产品需求状态;使摆枢差动式电磁受话器产品声压提高、纯音提高、阻抗稳定、产品一致性稳定。

    一种用于智能汽车道路行驶的目标识别系统及方法

    公开(公告)号:CN115131980A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210420131.X

    申请日:2022-04-20

    IPC分类号: G08G1/0967 G08G1/017 G08G1/04

    摘要: 本发明涉及一种用于智能汽车道路行驶的目标识别系统及方法,属于智能汽车领域,本发明方法采用由超声波传感器、红外传感器、摄像头组成传感器单元进行图像采集工作,利用超声波传感器进行对目标物体的定位,同时考虑天气环境情况,进行数据校准,保证距离的准确性;同时利用红外传感器、摄像头组合进行采集目标物体图像信息,并利用集成计算处理单元对采集图像和反射超声波的数据处理,提取目标物体的特征信息;且最后利用融合处理单元进行对采集图像的融合,从而保证信息的准确性和稳定性;从而本发明可以在恶劣天气或者光照度不足的情况下准确识别目标物体信息,保证用户的驾驶安全。

    一种音圈磁路结构、布置方法及发声装置

    公开(公告)号:CN114679670A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210283832.3

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: H04R9/02 H04R9/04 H04R9/06

    摘要: 本发明涉及电通信技术领域,尤其涉及一种音圈磁路结构、布置方法及发声装置,该音圈磁路结构包括:振膜;线圈,固定在所述振膜的至少一面上;磁碗,朝向所述振膜设置,且所述磁碗所在平面与所述振膜所在平面平行设置;磁钢,呈环状以同轴心状态间隔固定在所述磁碗内;其中,所述磁钢至少包括中心磁体、内磁环和外磁环,所述磁碗在所述磁钢的间隙处朝向所述振膜的方向具有环形凸起部。本发明通过在磁碗上固定中心磁体、内磁环和外磁环的间隙中设置环形凸起部的方式,既减少了漏磁的产生,又通过凸起部起到磁轭的作用,从而减少了现有技术中正反极并列设置的磁钢的个数,节省了磁钢所需费用的同时还可以保证磁场强度,并达到降低成本的技术效果。