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2019年10月29日 | TDK PiezoListen 扬声器,彻底改变车内设计

2019-10-29 来源:TDK

在本期,我们将隆重介绍 PiezoListen™,TDK 将在亚洲最大的国际展览之一——2019 日本电子高新科技博览会 (CEATEC 2019)上展出这款备受瞩目的全新压电扬声器。作为世界上最薄的扬声器之一(约 0.49 mm),无论安装在什么位置,PiezoListen 都能够在宽广的范围内产生高声压,因此这款扬声器具有极强的通用性。其应用几乎没有限制,例如,作为车内扬声器,它可以从仪表板、屏幕或车壁带来覆盖范围极广的声音。简而言之,它可以帮助彻底改变车内设计。


适合近未来车内设计的理想扬声器:CASE 示例


CASE代表着“互连、自主、共享和服务、电动”,这一新趋势正席卷着整个汽车行业。由于该趋势,车内越来越注重细节。随着汽车开始充当通信终端的用途,自动驾驶的“互连汽车”将消除对人类驾驶员的需求,车内将成为一个“舒适室”,让乘客能够坐下休息。这将为通过数字技术实现的新服务创造机会,如具有卓越音质的大屏幕视听系统、通信系统与座椅和空调系统等车内设备集成。不会发出发动机噪声的安静电动汽车的出现使得这一切成为可能。


这种近未来的汽车内饰预计将采用这样的设计:所有汽车控件都位于仪表板屏幕上,为汽车留出宽敞的空间。此外,预计技术将会进一步得到发展,使您能够通过语音控制汽车;因此,确保汽车具备良好的音响系统(包括音频功能)非常重要。


车内史无前例地成为舒适室

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这时,TDK 新开发的压电扬声器 PiezoListen™ 发挥了重要作用。压电扬声器的工作基于压电元件1振动的原理。名为压电致动器的薄膜压电元件则用于产生声音。


PiezoListen 是世界上最薄的扬声器之一(大约 0.49 mm),无论安装在汽车任何部分的任意位置,都能产生声音,没有限制。这意味着,扬声器可置于仪表板上,或屏幕背后,而无需为其开孔;这便为内饰设计赋予了更大的自由度。此外,PiezoListen 在较低频率下也有出色表现,对于现有压电元件而言,低频条件被视为一个弱项,而PiezoListen 则可覆盖从 400 Hz 到 20,000 kHz 的宽广范围。


能够将一切转变为扬声器的 PiezoListen 蕴含着巨大潜力


PiezoListen 可提供两种类型:超小和超薄的声音定位扬声器,为设计声音位置提供很大的自由度;而广域扬声器可产生更高压力、更大范围的声音。


TDK 的 PiezoListen 声音定位扬声器已在平板电视领域发挥重要作用。在该应用中,多个 PiezoListen 扬声器置于屏幕的上方区域。为平板电视设计的电磁扬声器 2 通常置于屏幕的下方区域;与位于上方区域的 PiezoListen 扬声器结合使用时,它们可产生协同效应,提高声场的整体位置。这便形成了一个音响系统,让用户感觉自己仿佛置身于电影院。


带有压电扬声器的电视:示例

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除了电视和汽车,PiezoListen 扬声器还拥有一系列广泛的潜在用途,从平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备和智能手机,到 VR 头戴式耳机和工业设备上的触摸面板等。此外,通过反相 3 产生压电振动,PiezoListen 技术也可应用于除扬声器外的其他领域。一种类似应用就是噪声消除,即能够减少车内噪声和汽车的振动噪声。


TDK 专有的积层技术和材料技术造就了PiezoListen,这两项技术促进了低断面、高位移压电元件的开发。世界上最薄的压电元件的厚度约为 0.49 mm,在该元件中,超过 10 层压电片相互堆叠,并使用一种名为“通孔镀”的辐射技术进行连接。PiezoListen 能够通过压电技术将一切转变为扬声器,因此必将在广泛的领域中提供全新解决方案。


PiezoListen™ 压电扬声器

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PiezoListen™ 压电扬声器系列包含声音定位扬声器(工作频率范围:1,000 至 20,000 Hz)以及可产生更高压力和更大范围的声音的广域扬声器(工作频率范围:400 至 20,000 Hz)。


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该产品将在日本 CEATEC 2019 展出,该展会是亚洲最大的国际展览之一,举办时间为 2019 年 10 月 15 日至 18 日。今年TDK的展示主题是“Make it Attractive”;通过利用演示系统和视频,我们将针对 TDK 的 7 个主要市场展示我们的产品,这些产品旨在帮助我们建立一个幸福的未来社会。

用语解说

● 压电元件:产生电压以响应施加到材料(如晶体和某些陶瓷)上的压力造成的应变的现象被称为压电效应。压电元件是指用于通过压电效应收获电力的电子元件,或相反,是指通过应用电压收获振动的电子元件。


● 电磁扬声器:通过使用电磁能产生声音的扬声器。


● 反相:相位差为 180°,因此当一个信号达到最小值时,另一个信号达到其最大值,反之亦然;由于两个信号相反,因此它们的合计值为零。


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