CN104137570A - 声音产生器、声音产生装置以及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本发明可以获得良好的声压的频率特性。实施方式的一形态所涉及的声音产生器具备激振器、振动体、和阻尼部件。上述激振器被输入电信号而振动。上述振动体安装有上述激振器,通过该激振器的振动而与该激振器一起振动。阻尼部件被安装成与上述振动体以及上述激振器一起振动,且与上述振动体的振动面正交的方向的厚度不均匀。

Description

声音产生器、声音产生装置以及电子设备
技术领域
本公开的实施方式涉及声音产生器、声音产生装置以及电子设备。 
背景技术
以往,知晓使用了压电元件的声音产生器(例如,参照专利文献1)。该声音产生器通过向安装于振动板的压电元件施加电压使之振动而使振动板振动,通过积极地利用该振动的共振来输出声音。 
此外,该声音产生器由于能够将树脂薄膜等薄膜用于振动板,因此与一般的电磁式扬声器等相比,可以构成为薄型且轻量。 
再者,在将薄膜用于振动板的情况下,要求薄膜例如通过从厚度方向用一对框部件来夹持而以均匀地施以张力的状态被支承,使得可获得卓越的声音变换效率。 
在先技术文献 
专利文献 
专利文献1:日本特开2004-023436号公报 
发明内容
发明要解决的课题 
然而,上述的现有的声音产生器,虽然积极地利用被均匀施以张力的振动板的共振,但是在声压的频率特性下易于产生峰值(声压高于周围的部分)以及谷值(声压低于周围的部分),故存在难以获得良好的音质这样的问题。 
实施方式的一形态正是鉴于上述情形而完成的,其目的在于提供一种能够获得良好的声压的频率特性的声音产生器、声音产生装置以及电子设备。 
用于解决课题的手段 
实施方式的一形态所涉及的声音产生器具备激振器、振动体、和阻尼部件。所述激振器被输入电信号而振动。所述振动体安装有所述激振器,且通过该激振器的振动而与该激振器一起振动。阻尼部件被安装成与所述振动体以及所述激振器一起振动,且与所述振动体的振动面正交的方向的厚度不均匀。 
此外,实施方式的一形态所涉及的声音产生装置具备上述的声音产生器、和收纳声音产生器的框体。 
此外,实施方式的一形态所涉及的电子设备具备上述的声音产生器、与声音产生器连接的电子电路、和收纳电子电路以及声音产生器的框体,具有使声音产生器产生声音的功能。 
发明效果 
根据实施方式的一形态,能够获得良好的声压的频率特性。 
附图说明
图1A是表示基本的声音产生器的简略构成的示意性俯视图。 
图1B是图1A的A-A’线剖视图。 
图2是表示声压的频率特性的一例的图。 
图3A是表示实施方式所涉及的声音产生器的构成的示意性剖视图。 
图3B是图3A的放大图。 
图4A是表示基本的声音产生器中的阻尼部件的配置形态的示意性俯视图。 
图4B是表示基本的声音产生器中的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
图5是表示实施方式所涉及的声音产生器中的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
图6是表示实施方式所涉及的声音产生器中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
图7是表示实施方式所涉及的声音产生器中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
图8是表示实施方式所涉及的声音产生器中的其他的阻尼部件的配 置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
图9是表示实施方式所涉及的声音产生器中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
图10是表示实施方式所涉及的声音产生器中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
图11A是表示实施方式所涉及的声音产生装置的构成的图。 
图11B是表示实施方式所涉及的电子设备的构成的图。 
具体实施方式
以下,参照附图来详细地说明本申请所公开的声音产生器、声音产生装置以及电子设备的实施方式。再者,并非通过以下所示的实施方式来限定本发明。 
首先,在说明实施方式所涉及的声音产生器1之前,先使用图1A以及图1B来说明基本的声音产生器1’的简略构成。图1A是表示声音产生器1’的简略构成的示意性俯视图,图1B是图1A的A-A’线剖视图。 
再者,为了易于理解说明,在图1A以及图1B中图示了包含将铅垂朝上设为正方向、将铅垂朝下设为负方向的Z轴在内的三维正交坐标系。该正交坐标系有时也在用于后述说明的其他附图中进行表示。 
此外,以下,关于构成为多个的构成要素,有时仅对多个之中的一部分赋予标号,对其余部分省略标号的赋予。在该情况下,假设赋予了标号的一部分和其余部分为相同的构成。 
此外,在图1A中,省略了树脂层7(后述)的图示。此外,为了易于理解说明,图1B在厚度方向(Z轴方向)上夸大表示声音产生器1’。 
如图1A所示,声音产生器1’具备框架2、振动板3、和作为激振器的一例的压电元件5。 
框架2由呈矩形的框状且具有同一形状的两片框部件来构成,作为夹着振动板3的周缘部来支承振动板3的支承体而发挥功能。振动板3具有板状、薄膜状的形状,其周缘部被夹在构成框架2的两片框部件中进行固定,在框架2的框内以均匀地施以张力的状态被支承为大致扁平状。 
再者,将振动板3之中比框架2的内周更靠内侧的部分、即振动板3 之中未被夹在框架2中能够自由振动的部分设为振动体3a。即,振动体3a在框架2的框内是大致呈矩形状的部分。 
此外,振动板3能够使用树脂、金属等多种材料来形成。例如,能够由厚度10~200μm的聚乙烯、聚酰亚胺等的树脂薄膜来构成振动板3。 
此外,关于构成框架2的两片框部件的厚度、材质等,也没有特别限定,能够使用金属、树脂等多种材料来形成。例如,基于在机械强度以及耐腐蚀性方面卓越的理由,能够将厚度100~5000μm的不锈钢制的部件作为构成框架2的两片框部件来适当采用。 
再者,在图1A中,虽然示出其内侧的区域的形状为大致矩形状的框架2,但是也可以是平行四边形、梯形以及正n边形等的多边形。在本实施方式中,如图1A所示,假设为大致矩形状。 
此外,在上述的说明中,虽然以由两片框部件来构成框架2、且由该两片框部件夹着振动板3的周缘部进行支承的情况为例进行了列举,但是并不限于此。例如,也可以由一片框部件来构成框架2,且向该框架2粘接固定振动板3的周缘部进行支承。 
压电元件5是通过被贴附在振动体3a的表面等的方式而设置的,是通过受到电压的施加进行振动由此来激励振动体3a振动的激振器。 
该压电元件5如图1B所示,具备:例如4层的由陶瓷构成的压电体层5a、5b、5c、5d、和3层的内部电极层5e被交替地层叠而成的层叠体;在该层叠体的上表面以及下表面所形成的表面电极层5f、5g;和在露出内部电极层5e的侧面所形成的外部电极5h、5j。此外,外部电极5h、5j连接着引线端子6a、6b。 
再者,压电元件5为板状,上表面侧以及下表面侧的主面呈长方形状或者正方形状等的多边形。此外,压电体层5a、5b、5c、5d如在图1B中用箭头所示的那样被极化。即,被极化为:相对于某瞬间被施以的电场的朝向的极化的朝向在厚度方向(图的Z轴方向)上的一侧和另一侧反转。 
而且,如果经由引线端子6a、6b而向压电元件5施加了电压,则例如在某瞬间按照被粘接于振动体3a的一侧的压电体层5c、5d收缩而压电元件5的上表面侧的压电体层5a、5b伸长的方式进行变形。由此,能够 通过向压电元件5提供交流信号,从而使得压电元件5弯曲振动,以对振动体3a提供弯曲振动。 
此外,压电元件5的主面通过环氧系树脂等的粘接剂而与振动体3a的主面接合。 
再者,对于构成压电体层5a、5b、5c以及5d的材料,能够使用锆钛酸铅(lead zirconate titanate)、Bi层状化合物、钨青铜结构化合物等的非铅系压电体材料等、以往使用的压电陶瓷。 
此外,内部电极层5e的材料以金属、例如银和钯作为主成分。再者,也可以在内部电极层5e中含有构成压电体层5a、5b、5c、5d的陶瓷成分,由此能够获得减少了因压电体层5a、5b、5c、5d和内部电极层5e的热膨胀差所引起的应力的压电元件5。 
此外,表面电极层5f、5g和外部电极5h、5j以金属、例如银等作为主成分。此外,也可以含有玻璃成分。通过含有玻璃成分,从而在压电体层5a、5b、5c、5d、内部电极层5e、与表面电极层5f、5g或者外部电极5h、5j之间能够获得紧固的密接力。玻璃成分的含有量例如设为20体积%以下即可。 
此外,引线端子6a、6b能够使用多种金属材料来形成。例如,如果使用以树脂薄膜夹着铜或者铝等的金属箔的挠性布线来构成引线端子6a、6b,则能够谋求压电元件5的低薄化。 
此外,如图1B所示,声音产生器1’还具备:树脂层7,在框架2的框内被配置成覆盖压电元件5以及振动体3a的表面的至少一部分,且与振动体3a以及压电元件5一体化。即,压电元件5被埋设在树脂层7中。 
树脂层7例如优选使用丙烯系树脂而形成为杨氏模量为1MPa~1GPa的范围程度。再者,通过在该树脂层7埋设压电元件5,从而能够引发适度的阻尼效应,所以能够抑制共振现象,将声压的频率特性中的峰值、谷值抑制得较小。 
此外,在图1B中,虽然示出树脂层7形成为与框架2相同的高度这样的形态,但是只要埋设压电元件5即可,例如可以形成为树脂层7高于框架2的高度。 
此外,在图1B中,作为压电元件5,虽然以双压电晶片型的层叠型压电元件为例进行了列举,但是并不限于此,例如也可以是将伸缩的压电元件5贴附于振动体3a的单压电晶片型。 
然而,如图1A以及图1B所示的那样,振动体3a在框架2的框内以均匀地施以张力的状态被支承为大致扁平状。在这样的情况下,将会产生由于被压电元件5的振动诱导出的共振所引起的峰值、谷值、形变,故此在特定的频率下声压急剧变化,声压的频率特性难以平坦化。 
在图2中图示了该点。图2是表示声压的频率特性的一例的图。如在图1A的说明中已经叙述的那样,振动体3a在框架2的框内以均匀地施以张力的状态被支承为大致扁平状。因此,可以说振动体3a作为整体而具有均匀的杨氏模量。 
然而,在这样的情况下,因振动体3a的共振而峰值集中在特定的频率进行衰退,因此如图2所示,在整个频率区域易于分散地产生陡峭的峰值、谷值。 
作为一例,关注于在图2中虚线的闭合曲线PD所包围示出的部分。在产生这样的峰值的情况下,由于因频率的不同而声压会产生偏差,因此难以获得良好的音质。 
在这种情况下,如图2所示,采取降低峰值P的高度(参照图中的箭头201)、且扩宽峰值幅度(参照图中的箭头202)、减小峰值P、或谷值(省略图示)这样的策略是有效的。 
因此,在本实施方式中,首先,在树脂层7的表面安装阻尼部件8(后述),假设因阻尼部件8自身的内部摩擦损耗而使振动衰减,由此来降低峰值P的高度。 
进而,在本实施方式中,将阻尼部件8的、与振动体3a的振动面(图3A所示的X-Y平面)正交的方向(Z轴方向)上的厚度设为不均匀。即,关于Z轴方向,将阻尼部件8的至少一部分设为不同的厚度,由此使得共振频率有一部分不一致。而且,由此,解除共振模式的衰退而使之分散,降低峰值P的高度,并且扩宽峰值幅度。 
以下,使用图3A~图10来说明实施方式所涉及的声音产生器1。首先,图3A是表示实施方式所涉及的声音产生器1的构成的示意性剖视图, 图3B是图3A的放大图。 
再者,为了易于理解说明,在图3A、图3B中扩大表示阻尼部件8的Z轴方向的大小。 
如图3A所示,声音产生器1除了图1A以及图1B示出的声音产生器1’之外还具备阻尼部件8。 
虽然阻尼部件8只要具有机械损耗即可,但是期望机械损耗系数高、换言之机械品质系数(所谓的、机械Q)低的构件。 
这样的阻尼部件8例如能够使用多种弹性体来形成。例如,作为阻尼部件8的素材,列举出聚氨酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶等的橡胶类、聚乙烯树脂、氯乙烯树脂、ABS树脂、氟树脂等的树脂类、聚酰亚胺凝胶、聚偏氟乙烯凝胶、聚(甲基丙烯酸甲酯)凝胶、聚乙烯醇凝胶、聚对苯二甲酸乙二酯凝胶等的高分子凝胶类。其中,柔软且易于变形、长期间弹性变形稳定的聚氨酯橡胶,在阻尼效应大的方面优选。此外,在橡胶类、树脂类、高分子凝胶类之中,如果在内部一样地(与厚度方向垂直的面方向一样地)存在空隙(void),则还会产生阻尼效应,所以优选。 
此外,例如,阻尼部件8如图3A所示那样被安装在树脂层7的表面,与振动体3a、压电元件5以及树脂层7被一体化,构成一体式振动的复合振动体。 
此外,如图3A所示,在本实施方式中,将形成为与振动体3a的振动面正交的方向上的厚度不均匀的阻尼部件8安装在树脂层7的表面。根据该构成,能够使得与该厚度相应的共振频率衰减。 
即,能够使共振点的声压的峰值P散乱,以使声压的频率特性平坦化。换言之,能够获得良好的声压的频率特性。 
此外,如图3B所示,当向树脂层7安装阻尼部件8之际,例如能够隔着粘接剂层ad而对阻尼部件8进行安装。在此,对于粘接剂层ad,例如能够使用环氧树脂系的2液混合型的粘接剂。 
此外,除了适用粘接剂层ad的该构成之外,可以利用树脂层7的粘接力而将阻尼部件8直接安装在树脂层7的表面,还可以将具有流动性的阻尼部件8的材料涂敷在树脂层7的表面,然后通过使之固化以及/或者 干燥来形成阻尼部件8。 
此外,在图3A、图3B示出的声音产生器1中,虽然通过倾斜成阻尼部件8的Y轴负方向侧的端部的Z轴方向的厚度小于Y轴正方向侧的端部,而使阻尼部件8的Z轴方向的厚度变为不均匀,但是并不限于此,如后述那样可应用各种实施方式。此外,配置于声音产生器1的阻尼部件8并不限于一个,也可以为多个。 
此外,在图3A、图3B中,例示了压电元件5为一个的情况,但是并不限定压电元件5的个数。以下,对压电元件5为两个的声音产生器中的、阻尼部件的配置例进行说明。 
图4A是表示配置了两个压电元件5的基本的声音产生器1’中的阻尼部件的配置形态的示意性俯视图,图4B是图4A的A-A’线放大剖视图。 
图4A所示的声音产生器1’,在Y轴方向中央部分,阻尼部件84、82、85沿着X轴方向且在俯视的情况下的沿着压电元件51、52的轮廓的部分区域大致等间隔地依序排列。此外,阻尼部件81、82、83在X轴方向中央部分于Y轴方向上大致等间隔地依序排列。此外,阻尼部件81、83、84、85均被配置为其长边方向沿着框架2的内侧。这样,阻尼部件8优选至少使其一部分分布于压电元件5或者框架2的附近。 
此外,如图4B所示,在基本的声音产生器1’中,阻尼部件81、82、83均被形成为:Z轴方向的厚度大致均等,此外图4A所示的阻尼部件84、82、85的Z轴方向的厚度也彼此大致相等。相对于此,在图5至图10所示的声音产生器中,阻尼部件的Z轴方向的厚度变得不均匀,由此能够获得良好的声压的频率特性。 
图5是表示实施方式所涉及的声音产生器1中的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。再者,为了易于理解说明。以图5为首,在以下所说明的声音产生器1的放大剖视图中,夸大表示阻尼部件的形状。 
如图5所示,阻尼部件82包含:作为第1部分的中央部分821;和分别被设置在比中央部分821靠外侧、更具体而言为比中央部分821更靠Y轴负方向侧以及Y轴正方向侧的、作为第2部分的外侧部分822。此外, 在中央部分821和外侧部分822中,Z轴方向的厚度彼此不同,在中央部分821、与Z轴方向的厚度比中央部分821大的外侧部分822之间形成有高低差。 
这样,在实施方式所涉及的声音产生器1中,阻尼部件82被形成为在中央部分821与外侧部分822之间夹着高低差而使Z轴方向的厚度彼此不同,因此在该高低差的部分因振动所发生的形变变大,阻尼效应提高。因此,能够减小声压的频率特性中的共振峰值与谷值之差,提高音质。 
再者,在图5中,虽然阻尼部件82被形成为在Y轴负方向侧的外侧部分822与中央部分821之间、以及中央部分821与Y轴正方向侧的外侧部分822之间分别具有高低差,但是并不限定于此,只要具有一样厚度的第1部分、和厚度与该第1部分不同的一样厚度的第2部分,且存在至少一个高低差即可。根据该构成,也会在被形成为使Z轴方向的厚度不同的高低差的部分因振动所发生的形变变大,阻尼效应提高。因此,能够减小声压的频率特性中的共振峰值与谷值之差,提高音质。 
图6是表示实施方式所涉及的声音产生器1中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
如图6所示,阻尼部件82包含相对于振动体3a的振动面而倾斜的倾斜面82a,由此阻尼部件82的Z轴方向的厚度变得不均匀。 
这样,在实施方式所涉及的声音产生器1中,由于阻尼部件82具有使Z轴方向的厚度平缓地发生变化的倾斜面82a,因此根据该倾斜面82a的倾斜度而阻尼效应成为最大的频率将发生变化,阻尼效应提高。因此,能够减小声压的频率特性中的共振峰值与谷值之差,提高音质。 
在图5、图6示出的实施方式中,虽然示出了仅阻尼部件82的Z轴方向的厚度为不均匀的例子,但是阻尼部件81、82、83的Z轴方向的厚度也可以分别为不均匀。图7是表示实施方式所涉及的声音产生器1中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
如图7所示,阻尼部件82包含:从Y轴方向的负方向侧的端部向Y轴方向的中央部分所形成的谷部82v,按照其Z轴方向的厚度逐渐变小的方式倾斜的倾斜面82a;和从谷部82v向Y轴方向的正方向侧的端部,按照其Z轴方向的厚度逐渐变大的方式倾斜的倾斜面82b。 
同样地,阻尼部件81、83分别包含:从Y轴方向的负方向侧的端部向Y轴方向的中央部分所形成的谷部81v、83v,按照其Z轴方向的厚度逐渐变小的方式倾斜的倾斜面81a、83a;和从谷部81v、83v向Y轴方向的正方向侧的端部,按照其Z轴方向的厚度逐渐变大的方式倾斜的倾斜面81b、83b。 
这样,在实施方式所涉及的声音产生器1中,阻尼部件81、82、83均形成为Z轴方向的厚度在外侧部分比Y轴方向的内侧部分大的、所谓的断面凹形状。因而,阻尼效应成为最大的频率发生变化,尤其是相对于长周期的振动模式可以提高阻尼效应。因此,能够减小声压的频率特性中的共振峰值与谷值之差,尤其能够提高低音侧的音质。 
再者,在图7中,虽然阻尼部件81、82、83均形成为断面V形状,但是并不限定于此,例如也可以为断面U或者弧形状。 
图8是表示实施方式所涉及的声音产生器1中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
如图8所示,阻尼部件81、82、83均形成为Z轴方向的厚度在外侧部分比Y轴方向的内侧部分小的、所谓的断面凸形状。因而,阻尼效应成为最大的频率发生变化,尤其是相对于短周期的振动模式可以提高阻尼效应。因此,能够减少声压的频率特性中的共振峰值与谷值之差,尤其能够提高高音侧的音质。 
再者,在图8中,虽然阻尼部件81、82、83均形成为断面弧状或者碗形状,但是并不限定于此,例如也可以为断面∧形状(断面倒V形状)。 
图9是表示实施方式所涉及的声音产生器1中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
如图9所示,阻尼部件81、83均具有与图8所示的阻尼部件81、83大致相同的形状。另一方面,阻尼部件82具有凸部823、和Z轴方向的厚度比凸部823小的凹部824,凸部823和凹部824在Y轴方向(沿着振动面的方向)上交替地配置。 
这样,在实施方式所涉及的声音产生器1中,在阻尼部件82中形成为凸部823和凹部824混在一起,且在其表面于Y轴方向具有凹凸。因而,阻尼效应成为最大的频率发生变化,在宽的频率区域中相对于振动模 式可以提高阻尼效应。因此,能够减少声压的频率特性中的共振峰值与谷值之差,例如能够在复杂频率混在一起的音乐等、宽的频率范围内提高音质。 
再者,在图9中,虽然阻尼部件82的断面形状具有在Y轴方向上排列图8所示的阻尼部件81以及/或者83那样的形状,但是并不限定于此,例如也可以是在Y轴方向上排列图7所示的阻尼部件81以及/或者83那样的形状。 
在上述的各实施方式中,虽然示出了阻尼部件81、82、83的至少一个在Z轴方向上具有不同的厚度分布的例子,但是并不限定于此,例如只要图4A所示的阻尼部件81、82、83、84、85的至少一个在Z轴方向上具有不同的厚度分布即可。此外,例如,如图10所示,也可以构成为,配置于多个区中的阻尼部件之中至少一个的Z轴方向的厚度不同于其他的阻尼部件的Z轴方向的厚度,从而整体上变得不均匀。 
图10是表示实施方式所涉及的声音产生器1中的其他的阻尼部件的配置例的图4A的A-A’线放大剖视图。 
如图10所示,阻尼部件81、82、83均是Z轴方向的厚度彼此不同。因而,在实施方式所涉及的声音产生器1中,因Z轴方向的厚度不同的阻尼部件81、82、83而阻尼效应成为最大的频率发生变化,阻尼效应提高。因此,能够减小声压的频率特性中的共振峰值与谷值之差,提高音质。 
在上述的实施方式中,虽然示出了阻尼部件81、82、83均是Z轴方向的厚度彼此不同的例子,但是并不限定于此,例如只要图4A所示的阻尼部件81、82、83、84、85之中至少一个在Z轴方向上具有不同的厚度即可。 
其次,使用图11A以及图11B来说明搭载了此前所说明过的实施方式所涉及的声音产生器1的声音产生装置以及电子设备。图11A是表示实施方式所涉及的声音产生装置20的构成的图,图11B是表示实施方式所涉及的电子设备50的构成的图。再者,在两幅图中,仅示出说明所需的构成要素,省略关于一般性构成要素的记载。 
声音产生装置20是所谓的扬声器这样的发声装置,如图11A所示,例如具备声音产生器1、和收纳声音产生器1的框体30。框体30使声音 产生器1发出的声音在内部共鸣,并且从形成于框体30的未图示的开口向外部放出声音。通过具有这样的框体30,例如能够提高低频带中的声压。 
此外,声音产生器1能够搭载于多种电子设备50。例如,在接下来所示的图11B中,假设电子设备50是移动电话、平板终端这样的便携式终端装置。 
如图11B所示,电子设备50具备电子电路60。电子电路60例如由控制器50a、收发部50b、按键输入部50c和话筒输入部50d构成。电子电路60与声音产生器1连接,具有向声音产生器1输出声音信号的功能。声音产生器1基于从电子电路60输入的声音信号而使声音产生。 
此外,电子设备50具备显示部50e、天线50f和声音产生器1。此外,电子设备50具备收纳这些各器件的框体40。 
另外,在图11B中,表现出在一个框体40中收纳了以控制器50a为首的各器件的全部器件的状态,但是并不限定各器件的收纳形态。在本实施方式中,至少电子电路60和声音产生器1收纳在一个框体40中即可。 
控制器50a为电子设备50的控制部。收发部50b基于控制器50a的控制,经由天线50f来进行数据的收发等。 
按键输入部50c为电子设备50的输入器件,受理操作者所进行的按键输入操作。话筒输入部50d同样为电子设备50的输入器件,受理操作者所进行的声音输入操作等。 
显示部50e为电子设备50的显示输出器件,基于控制器50a的控制来进行显示信息的输出。 
而且,声音产生器1作为电子设备50中的声音输出器件动作。另外,声音产生器1与电子电路60的控制器50a连接,受到由控制器50a控制的电压的施加而发出声音。 
另外,在图11B中,虽然作为电子设备50是便携式用终端装置的情形进行了说明,但也可不管电子设备50的类别如何,而应用于具有发出声音的功能的各种民用设备。例如薄型电视机、汽车音响设备自不必说,也可以用于具有发出“说话”等声音的功能的产品,可列举扫除机、洗衣机、冰箱、微波炉等各种产品。 
如上所述,实施方式所涉及的声音产生器具备激振器(压电元件)、振动体、和阻尼部件。上述激振器被输入电信号而振动。上述振动体安装有上述激振器,且因该激振器的振动而与该激振器一起振动。上述阻尼部件形成为与振动体的振动面正交的振动方向上的厚度为不均匀。 
因此,根据实施方式所涉及的声音产生器,能够获得良好的声压的频率特性。 
再者,在上述的实施方式中,以框架的内侧的区域的形状为大致矩形状的情况为例进行列举,只要为多边形即可,但是并不限于此,也可以为圆形、椭圆形。 
此外,在上述的实施方式中,列举了在形成有树脂层的情况下将阻尼部件安装于树脂层的表面的例子,但是也可以在形成有树脂层的情况下将阻尼部件安装于未形成树脂层的部分(例如,无树脂层的一侧的振动体的表面)。 
此外,以在框架的框内按照覆盖了压电元件以及振动体的方式形成树脂层的情况为例进行列举,但是也不一定要形成该树脂层。即便是该情况下,只要安装成与振动体以及激振器一体化即可,阻尼部件的配置不受限制,例如也可以向图3A所示的振动体3a的下表面3b侧进行安装。 
此外,在上述的实施方式中,以用树脂薄膜等的薄膜构成振动板的情况为例进行列举,但是并不限定于此,例如也可以由板状的构件来构成。 
此外,在上述的实施方式中,以支承振动体的支承体是框架、且对振动体的周缘进行支承的情况为例进行列举,但是并不限定于此。例如,也可以仅对振动体的长边方向或短边方向的两端进行支承。 
此外,在图4A~图10中,示出了将压电元件5配置在振动体3a的上表面或者下表面的同一面上的情况,但是也可以配置在上表面以及下表面的两面。此外,例示了在振动体3a的振动面的大致中央配置有压电元件5的情况,但是也可以在偏离振动体3a的振动面中心的位置配置压电元件5。 
此外,在上述的实施方式中,以激振器为压电元件的情况为例进行列举来说明,但是作为激振器,并不限定于压电元件,只要是具有被输入电信号而振动的功能的器件即可。 
例如,也可以是作为使扬声器振动的激振器被熟知的电动型激振器、静电型激振器、电磁型激振器。 
另外,电动型激振器是在配置于永久磁铁的磁极之间的线圈中流动电流而使线圈振动这样的器件,静电型激振器是在面对面的两个金属板中流动偏压和电信号而使金属板振动这样的器件,电磁型激振器是在线圈中流动电信号而使薄铁板振动这样的器件。 
更进一步的效果、变形例能够由本领域技术人员容易导出。因而,本发明的更宽范围的形态并不限定为如以上那样表现且描述的特定的详细以及代表性的实施方式。因此,在不脱离附加的权利要求书的范围以及由其均等物所定义的综合性的本发明技术思想的精神或者范围的情况下,可以进行各种变更。 
标号说明 
1、1’  声音产生器 
2  框架 
3  振动板 
3a  振动体 
5  压电元件(激振器) 
5a、5b、5c、5d  压电体层 
5e  内部电极层 
5f、5g  表面电极层 
5h、5j  外部电极 
6a、6b  引线端子 
7  树脂层 
8、81、82、83、84、85  阻尼部件 
20  声音产生装置 
30、40  框体 
50  电子设备 
50a  控制器 
50b  收发部 
50c  按键输入部 
50d  话筒输入部 
50e  显示部 
50f  天线 
60  电子电路 
P  峰值 
ad  粘接剂层 。

Claims (11)

1.一种声音产生器,其特征在于,具备:
激振器,被输入电信号而进行振动;
振动体,安装有所述激振器,通过该激振器的振动而与该激振器一起振动;和
阻尼部件,被安装成与所述振动体以及所述激振器一起振动,且与所述振动体的振动面正交的方向上的厚度不均匀。
2.根据权利要求1所述的声音产生器,其特征在于,
所述阻尼部件包括在与所述振动面正交的方向上具有不同厚度的第1部分和第2部分,所述第1部分和所述第2部分夹着高低差而配置。
3.根据权利要求1所述的声音产生器,其特征在于,
所述阻尼部件具有相对于所述振动面而倾斜的倾斜面。
4.根据权利要求1~3中任一项所述的声音产生器,其特征在于,
所述阻尼部件,沿着所述振动面的方向的中央部分处的与所述振动面正交的方向上的厚度,小于比所述中央部分靠外侧的外侧部分处的与所述振动面正交的方向上的厚度。
5.根据权利要求1~3中任一项所述的声音产生器,其特征在于,
所述阻尼部件,沿着所述振动面的方向的中央部分处的与所述振动面正交的方向上的厚度,大于比所述中央部分靠外侧的外侧部分处的与所述振动面正交的方向上的厚度。
6.根据权利要求1~3中任一项所述的声音产生器,其特征在于,
所述阻尼部件具有凸部、和与所述振动面正交的方向上的厚度小于所述凸部的凹部,所述凸部以及所述凹部被配置在沿着所述振动面的方向。
7.根据权利要求1~6中任一项所述的声音产生器,其特征在于,
所述激振器为压电元件。
8.根据权利要求1~7中任一项所述的声音产生器,其特征在于,
所述激振器为双压电晶片型的层叠型压电元件。
9.根据权利要求1~8中任一项所述的声音产生器,其特征在于,
所述声音产生器具备被设置成覆盖所述激振器以及所述振动体的表面的至少一部分的树脂层,所述阻尼部件被安装在所述树脂层的表面。
10.一种声音产生装置,其特征在于,具备:
权利要求1~9中任一项所述的声音产生器;和
收纳该声音产生器的框体。
11.一种电子设备,其特征在于,具备:
权利要求1~9中任一项所述的声音产生器;
与该声音产生器连接的电子电路;和
收纳该电子电路以及所述声音产生器的框体,
该电子设备具有使所述声音产生器产生声音的功能。
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