[实用新型]一种可伸缩性耳机传输线有效

专利信息
申请号: 201720990119.7 申请日: 2017-08-09
公开(公告)号: CN207038204U 公开(公告)日: 2018-02-23
发明(设计)人: 彭俊辉;蔡凯凯;黄兴强 申请(专利权)人: 湖州久鼎电子有限公司
主分类号: H01B7/00 分类号: H01B7/00;H01B7/17;H01B7/06;H01B1/02;H01B7/02
代理公司: 北京众合诚成知识产权代理有限公司11246 代理人: 郭晓凤,连围
地址: 313000 浙江省湖州*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 伸缩性 耳机 传输线
【说明书】:

技术领域:

实用新型涉及线材领域,更具体的说是涉及一种可伸缩性耳机传输线。

背景技术:

从1979年,世界上第一台随身听的诞生到现在,已经有38年的历史。每当提到随身听,就不得不提到一个极其重要的相关部件——耳机。耳机(耳塞)作为我们享受随身音乐的重要工具,已经成为生活中的一个不可缺少的朋友。耳塞式耳机是将发音部分直接塞入耳孔,这种耳机的最大特点就是体积小、便于携带,同时具有声音品质较好,声音互动性强的优点。但缺点是容易受到外界声音干扰。头戴式耳机具有结构封闭、表现力强的优点,再加上其时尚的外形,很受年轻人的喜爱。

预计从2017年开始,高保真头戴式耳机将进入快速增长期,在未来3年内,仅电子消费类市场需求将达到5000万台/年,新的变革将给国内相关配套产业带来巨大的机遇。

头戴式耳机为了适应不同人的头型尺寸,需要伸缩中间连接带,另外麦克风在使用时也随时会进行旋转,所以对连接带内部的专用传输线的伸缩性要求较高。如何在保证传输线性能且不增加线径的情况下进一步提高传输线伸缩性是目前绝大部分耳麦线缆配套企业需要攻克的难题。

高级头戴式无线耳机由于内部空间较少,线缆产品的导体已经减小到最小,因此如何在确保高保真的音质下提高产品频繁伸缩时的使用寿命,是需要克服的问题。

实用新型内容:

本实用新型的目的是针对现有技术的不足之处,提供一种可伸缩性耳机传输线,通过研究符合耳麦专用数据传输线的传输原理、结构与生产工艺,确定新型高伸缩性耳麦专用传输线选材、结构设计与生产工艺方案,开发一款具有确保高保真的音质、高伸缩性能、柔软性能强、抗电磁干扰、环保性能更好的线材,填补国内在该类线材技术方面空白,引领整个行业不断改进,节能减排。

本实用新型的技术解决措施如下:

一种可伸缩性耳机传输线,包括外护套层和屏蔽层,外护套层包覆在屏蔽层的外部,所述屏蔽层内设有一支电源线、五支信号线、一支地线a和四支地线b,所述电源线位于屏蔽层中心,五支信号线、一支地线a和四支地线b布置在电源线与屏蔽层之间。

作为优选,所述电源线是由电源导体层和包覆在电源导体层外部的电源绝缘层组成,电源导体层是由19根高纯度镀锡无氧铜线a绞合而成,每根高纯度镀锡无氧铜绞线a的直径为0.05±0.008mm,电源导体层的直径为0.25mm;电源绝缘层材质为高温氟塑料ETFE,电源绝缘层的厚度为0.1mm,电源绝缘层的直径为0.45mm。

作为优选,所述信号线是由信号导体层和包覆在信号导体层外部的信号绝缘层组成,信号导体层是由7根高纯度镀锡无氧铜线b绞合而成,每根高纯度镀锡无氧铜绞线b的直径为0.05±0.008mm,信号导体层的直径为0.15mm;信号绝缘层材质为高温氟塑料ETFE,信号绝缘层的厚度为0.08mm,信号绝缘层的直径为0.31±0.02mm。

作为优选,所述地线a是由37根高纯度无氧铜线c绞合而成,每根高纯度无氧铜绞线c的直径为0.048±0.008mm;所述地线a的直径为0.364mm。

作为优选,所述地线b是由7根合金铜漆包线绞合而成,每根合金铜漆包线的直径为0.05±0.008mm;所述地线b的直径为0.2mm。

作为优选,所述屏蔽层是厚度为0.025mm的铝塑复合带,屏蔽层的直径为1.2±0.05mm。

作为优选,所述外护套层是厚度为0.175mm的热塑性聚胺酯弹性体塑料TPU,外护套层的直径为1.55±0.05mm.

本实用新型的有益效果在于:

本实用新型本产品应用于高级头戴式无线耳机内部的数字音频信号及电源传输线,在有限的空间内集合了数字音频信号及电源传输功能,且可制成可自由伸缩形,使得耳机产品外部没有线材裸露,改善了耳机产品外观。本实用新型通过对新型耳麦专用传输线的新型材质与分布结构开发和设计,全面发挥影音器材的性能,取得平衡完美的全音域传输特性。

本实用新型为了全面发挥影音器材的性能,强调从电源线开始,器材之间的连线,乃至于器材内部的配线都应采用专用导线。该结构极大提高了线材的韧性并在该理念的基础上,本项目又运用"超平衡原理"(Hyper Balance,即模拟信号用平衡型导线传输,数字信号用非平衡型导线传输,在这一最佳搭配的基础上,又将信号传输导体部分完全分离。对于传输微弱的模拟信号,其衰减可降至极低),以及"静电容量均衡原理"(Evencap,即设法使高、中、低频率的静电容量值趋于一致,防止因低频的静电容量值上升而出现低频衰减,从而取得平衡完美的全音域传输特性)。

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