[实用新型]驻极体麦克风有效
申请号: | 200720121038.X | 申请日: | 2007-06-21 |
公开(公告)号: | CN201054788Y | 公开(公告)日: | 2008-04-30 |
发明(设计)人: | 潘政民;周成军 | 申请(专利权)人: | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
主分类号: | H04R19/01 | 分类号: | H04R19/01;H04R19/04 |
代理公司: | 深圳市维邦知识产权事务所 | 代理人: | 黄莉 |
地址: | 518000广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 驻极体 麦克风 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及一种麦克风,尤其涉及一种驻极体麦克风。
【背景技术】
随着无线通讯的发展,全球移动电话用户越来越多,用户对移动电话的要求已不仅满足于通话,而且要能够提供高质量的通话效果,尤其是目前移动多媒体技术的发展,移动电话的通话质量更显重要,移动电话的麦克风作为移动电话的语音拾取装置,其设计好坏直接影响通话质量。另,移动电话越来越向微型化发展,其上的元件,如麦克风,如何在不断减小的体积内仍能保持良好性能,确为重要之课题。
目前常用的麦克风主要有电容式麦克风以及MEMS(微电机系统)麦克风,而电容式麦克风因成本低廉应用较为广泛,电容式麦克风中最主流的为驻极体麦克风。
图1显示了一种与本实用新型相关的现有的驻极体麦克风的结构。该现有的驻极体麦克风10主要包括盖体11、收容于盖体11内的膜片组12、垫片13、与膜片组12相对且被垫片13分隔的驻极体14、用以收容驻极体14的绝缘环15、电性连接驻极体14的连接环16以及电路板17。盖体11上设置有通音孔110以接受外部声源,膜片组12包括膜片121以及支撑膜片121的膜片环122。膜片环122通过盖体11与电路板电性连接,驻极体14借由绝缘环15与膜片组12跟盖体11之间绝缘,而通过连接环16连接于电路板17。因此,借由上述电连接关系,驻极体14与膜片组12之间可实现电容效应。当外部声源进入盖体11后,膜片组12受振动而导致其与驻极体14之间的距离发生变化,进而导致两者之间的电容量发生变化,引起电流变化,从而将声波转换为电信号。
然而,在移动电话不断减小体积的情况下,现有的麦克风结构较为复杂,不利于麦克风的体积减小。
因此,有必要提供一种新的驻极体麦克风来克服上述不足。
【实用新型内容】
本实用新型的目的在于提供一种新的驻极体麦克风,其可减小麦克风体积,简化组装程序,提高组装效率。
本实用新型的目的是这样实现的:一种驻极体麦克风,主要包括盖体、收容在盖体内的膜片组、驻极体、位于驻极体与膜片组之间的垫片、收容驻极体的绝缘环以及电路板,绝缘环于连接驻极体的位置以及连接电路板的位置上设置有导电涂层,且两个位置上的导电涂层相互导通。
作为本实用新型驻极体麦克风的一种改进,绝缘环与驻极体接触的内壁布满导电涂层,与电路板连接的侧壁也布满导电涂层。
作为本实用新型驻极体麦克风的另一种改进,绝缘环与驻极体接触的内壁选择几处设有导电涂层,与电路板连接的侧壁选择几处设置导电涂层。
与现有技术相比较,本实用新型具有以下优点:省却了现有技术中的连接环结构,简化了麦克风的结构,简化组装程序,且可减小麦克风封装体积,实现进一步微型化。
【附图说明】
图1为一种现有驻极体麦克风的立体分解示意图;
图2为本实用新型驻极体麦克风的立体分解示意图;
图3为本实用新型驻极体麦克风的绝缘环的另一种实施方式。
【具体实施方式】
下面结合附图详细说明本实用新型驻极体麦克风的具体结构。
本实用新型驻极体麦克风20主要包括盖体21、收容于盖体21内的膜片组22、垫片23、与膜片组22相对且被垫片23分隔的驻极体24、用以收容驻极体24的绝缘环25以及电路板26。盖体21上设置有通音孔211以接受外部声源,膜片组22包括膜片221以及支撑膜片221的膜片环222。膜片环222通过盖体21与电路板26电性连接。
绝缘环25设有内壁251以及连接于内壁251的侧壁252(图中仅显示上方的侧壁,实际上,与上方的侧壁相对的另一侧也具有侧壁),内壁251及侧壁252上设置有导电涂层(图中阴影线部分),驻极体24收容在绝缘环25内且通过导电涂层与电路板26电性连接。
膜片组22与电路板26通过盖体21电连接,驻极体24通过导电涂层与电路板26电连接,而膜片组22与驻极体24之间通过垫片23分隔不导通,通过上述的电连接关系以及不导通关系,膜片组22与驻极体24之间具有了电容的基本架构。
驻极体24是一种能长久保持电极化状态的电介质,这种电介质是一种高分子聚合物,驻极体24上分布有自由电荷。由于驻极体24上分布有自由电荷,于是在电容器的两极之间就有了电荷量,当声波使膜片221振动而产生位移时,改变了电容器的电容量,电容量的改变使电容器的输出端产生了相应的交变电场,就形成了与声波信号对应的电信号,于是就完成了声电转换的功能。
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