JPH07245796A - Speaker system - Google Patents

Speaker system

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Publication number
JPH07245796A
JPH07245796A JP3486394A JP3486394A JPH07245796A JP H07245796 A JPH07245796 A JP H07245796A JP 3486394 A JP3486394 A JP 3486394A JP 3486394 A JP3486394 A JP 3486394A JP H07245796 A JPH07245796 A JP H07245796A
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JP
Japan
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sound
acoustic horn
speaker system
sound absorbing
wall
Prior art date
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Pending
Application number
JP3486394A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Akiji Kasashima
章治 笠島
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP3486394A priority Critical patent/JPH07245796A/en
Publication of JPH07245796A publication Critical patent/JPH07245796A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/20Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics
    • H04R1/22Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired frequency characteristic only 
    • H04R1/30Combinations of transducers with horns, e.g. with mechanical matching means, i.e. front-loaded horns

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  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Obtaining Desirable Characteristics In Audible-Bandwidth Transducers (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain a flat characteristic over a wide frequency range by diffusedly reflecting standing waves generated in an acoustic horn by the use of ruggedness provided onto an inner wall of the acoustic horn so as to prevent generation of standing waves thereby reducing the peak/dip in a frequency - sound pressure characteristic. CONSTITUTION:Ruggedness 7 is provided to an inner wall of an acoustic horn 4 in the configuration of the speaker system and other parts are similar to those of a conventional system. Since the ruggedness 7 is provided to the inner wall of the acoustic horn 4 in this way, a standing wave generated in the acoustic horn 4 is diffusedly reflected by the reggedness 7 to produce a loss, then the level is reduced. That is, since the generation of the standing wave is prevented by the ruggedness 7 provided to the inner wall of the acoustic horn 4, a frequency - sound pressure characteristic has less peaks and dips. Furthermore, the acoustic horn is made of a sound absorbing member whose shape is fixed in addition to the reggedness 7, then the standing wave in the acoustic horn is diffusedly reflected by the ruggedness 7 and absorbed by the sound absorbing member whose shape is fixed.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、スピーカーシステムの
構成に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a speaker system configuration.

【0002】[0002]

【従来の技術】図21は従来のスピーカーシステムの構
成を示す図、図2は従来のスピーカーシステムの周波数
−音圧特性を示す図である。図において、1は音を外部
に放射するスピーカーユニット、2はスピーカーユニッ
ト1等を収納するキャビネット、3はキャビネット2の
バッフル面、4はスピーカーユニット1から放射される
音をバッフル面3まで導くための音響ホーン、5は音響
ホーン4のノド、6は音響ホーン4の開口部である。
21 is a diagram showing a configuration of a conventional speaker system, and FIG. 2 is a diagram showing a frequency-sound pressure characteristic of the conventional speaker system. In the figure, 1 is a speaker unit for radiating sound to the outside, 2 is a cabinet for housing the speaker unit 1 and the like, 3 is a baffle surface of the cabinet 2, 4 is for guiding the sound radiated from the speaker unit 1 to the baffle surface 3. Of the acoustic horn 4, 5 is a throat of the acoustic horn 4, and 6 is an opening of the acoustic horn 4.

【0003】次に、各部分の構成及び働きについて説明
する。キャビネット2の内部には、音を外部に放射する
スピーカーユニット1が収納されている。また、スピー
カーユニット1の前面には、音響ホーン4が設置され、
スピーカーユニット1から放射される音をバッフル面3
まで導いている。
Next, the structure and function of each part will be described. Inside the cabinet 2, the speaker unit 1 that radiates sound to the outside is housed. In addition, an acoustic horn 4 is installed on the front surface of the speaker unit 1,
Sound radiated from the speaker unit 1 baffle surface 3
Leading to.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来のスピーカーシス
テムをTVに内蔵した場合、音響ホーンのホーン長Lh
を十分長くとることができない。このため、音響ホーン
4の開口部6では急激な音響インピーダンス変化が生
じ、開口部6まで導かれた音の一部は反射されて音響ホ
ーン4内に戻ってくる。この結果、音響ホーン4内で定
在波が発生し、周波数−音圧特性がピーク・ディップの
多いもの(図2のD参照)になるという問題点があっ
た。
When the conventional speaker system is built in the TV, the horn length Lh of the acoustic horn is set.
Cannot be taken long enough. Therefore, a sudden change in acoustic impedance occurs in the opening 6 of the acoustic horn 4, and a part of the sound guided to the opening 6 is reflected and returns to the inside of the acoustic horn 4. As a result, there is a problem that a standing wave is generated in the acoustic horn 4 and the frequency-sound pressure characteristic has many peak dips (see D in FIG. 2).

【0005】音響ホーン内で定在波が発生するのを防止
する方法としては、特開昭63−313998号公報に
示される様に、音響ホーンを吸音材で構成して定在波を
吸収する方法がある。しかし、この方法では、定在波だ
けでなく中高域の音が吸収されてしまうという問題点が
あった。
As a method of preventing the standing wave from being generated in the acoustic horn, as shown in JP-A-63-313998, the acoustic horn is made of a sound absorbing material to absorb the standing wave. There is a way. However, this method has a problem that not only standing waves but also sounds in the middle and high frequencies are absorbed.

【0006】本発明は上記の様な問題点を解消するため
になされたもので、音響ホーン内で定在波が発生するの
を防止することを目的とする。
The present invention has been made to solve the above problems, and an object thereof is to prevent standing waves from being generated in an acoustic horn.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る
スピーカーシステムは、スピーカーユニットの前面に音
響ホーンを配置したスピーカーシステムにおいて、音響
ホーンの内壁に凹凸を設けたものである。
A speaker system according to a first aspect of the present invention is a speaker system in which an acoustic horn is arranged on the front surface of a speaker unit, in which unevenness is provided on the inner wall of the acoustic horn.

【0008】また、本発明の請求項2〜5に係るスピー
カーシステムは、音響ホーンの内壁に凹凸を設けると共
に、音響ホーンを形状固定可能な吸音材で構成したもの
である。
In the speaker system according to the second to fifth aspects of the present invention, the inner wall of the acoustic horn is provided with concavities and convexities, and the acoustic horn is made of a sound absorbing material capable of fixing the shape.

【0009】また、本発明の請求項6〜8に係るスピー
カーシステムは、音響ホーンの内壁に凹凸を設けると共
に、凹部を利用して吸音体を構成したものである。
In the speaker system according to the sixth to eighth aspects of the present invention, the sound absorbing body is constructed by using the concave portion while providing the inner wall of the acoustic horn with the concave and convex portions.

【0010】[0010]

【作用】本発明の請求項1におけるスピーカーシステム
は、音響ホーン内で発生する定在波を音響ホーンの内壁
に設けた凹凸で乱反射させることにより、定在波の発生
を防止する。
In the speaker system according to the first aspect of the present invention, the standing wave generated in the acoustic horn is diffusely reflected by the unevenness provided on the inner wall of the acoustic horn to prevent the standing wave from being generated.

【0011】また、本発明の請求項2〜5におけるスピ
ーカーシステムは、音響ホーン内で発生する定在波を音
響ホーンの内壁に設けた凹凸で乱反射させると共に、音
響ホーンを構成する形状固定可能な吸音材で吸収するこ
とにより、定在波の発生を防止する。
In the speaker system according to claims 2 to 5 of the present invention, the standing wave generated in the acoustic horn is diffusely reflected by the irregularities provided on the inner wall of the acoustic horn, and the shape of the acoustic horn can be fixed. The absorption of sound absorbing material prevents the generation of standing waves.

【0012】また、本発明の請求項6〜8におけるスピ
ーカーシステムは、音響ホーン内で発生する定在波を音
響ホーンの内壁に設けた凹凸で乱反射させると共に、凹
部を利用して構成した吸音体で吸収することにより、定
在波の発生を防止する。
Further, in the speaker system according to claims 6 to 8 of the present invention, the standing wave generated in the acoustic horn is diffusely reflected by the unevenness provided on the inner wall of the acoustic horn, and the sound absorbing body is formed by utilizing the concave portion. By absorbing with, the generation of standing waves is prevented.

【0013】[0013]

【実施例】【Example】

実施例1 図1は本発明の請求項1によるスピーカーシステムの構
成を示す図、図2は本発明のスピーカーシステムの周波
数−音圧特性を示す図である。図において、7は音響ホ
ーン4の内壁に設けた凹凸である。その他の部分は従来
例(図21参照)と同様であるので、説明を省略する。
Example 1 FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 1 of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing frequency-sound pressure characteristics of the speaker system of the present invention. In the figure, reference numeral 7 is an unevenness provided on the inner wall of the acoustic horn 4. The other parts are the same as in the conventional example (see FIG. 21), and thus the description thereof is omitted.

【0014】次に、各部分の構成及び働きについて説明
する。音響ホーン4の内壁には、凹凸7が設けられてい
る。音響ホーン4内で発生した定在波は凹凸7で乱反射
してロスが生じるので、レベルが低減する。
Next, the structure and function of each part will be described. Concavities and convexities 7 are provided on the inner wall of the acoustic horn 4. The standing wave generated in the acoustic horn 4 is diffusely reflected by the unevenness 7 to cause a loss, so that the level is reduced.

【0015】以上の様に、実施例1では、音響ホーン4
の内壁に設けた凹凸7により定在波の発生を防止するの
で、周波数−音圧特性はピーク・ディップの少ないもの
(図2のE参照)となる。
As described above, in the first embodiment, the acoustic horn 4 is used.
Since the occurrence of standing waves is prevented by the unevenness 7 provided on the inner wall of the, the frequency-sound pressure characteristic has a small peak dip (see E in FIG. 2).

【0016】実施例2 図3は本発明の請求項2によるスピーカーシステムの構
成を示す図、図2は本発明のスピーカーシステムの周波
数−音圧特性を示す図である。図において、8は形状固
定可能な吸音材で構成された音響ホーンである。その他
の部分は従来例(図21参照)及び実施例1(図1参
照)と同様であるので、説明を省略する。
Embodiment 2 FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 2 of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing frequency-sound pressure characteristics of the speaker system of the present invention. In the figure, 8 is an acoustic horn made of a sound absorbing material whose shape can be fixed. The other parts are the same as those of the conventional example (see FIG. 21) and the first embodiment (see FIG. 1), and thus the description thereof is omitted.

【0017】次に各部分の構成及び働きにつて説明す
る。実施例1では、音響ホーン4の内壁に凹凸7を設け
ている。これに対して、実施例2では、更に音響ホーン
8を形状固定可能な吸音材で構成する。音響ホーン8内
で発生する定在波は凹凸7で乱反射すると共に、形状固
定可能な吸音材で吸収されるので、凹凸7と形状固定可
能な吸音材との相乗効果により定在波のレベルが大幅に
低減する。
Next, the structure and function of each part will be described. In the first embodiment, the unevenness 7 is provided on the inner wall of the acoustic horn 4. On the other hand, in the second embodiment, the acoustic horn 8 is made of a sound absorbing material whose shape can be fixed. The standing wave generated in the acoustic horn 8 is diffusely reflected by the unevenness 7 and is absorbed by the sound absorbing material whose shape can be fixed. Therefore, the level of the standing wave is increased by the synergistic effect of the unevenness 7 and the sound absorbing material whose shape can be fixed. Greatly reduced.

【0018】以上の様に、実施例2では、音響ホーン8
の内壁に設けた凹凸7及び音響ホーン8を構成する形状
固定可能な吸音材により定在波の発生を防止するので、
周波数−音圧特性はピーク・ディップの少ないもの(図
2のE参照)となる。
As described above, in the second embodiment, the acoustic horn 8 is used.
Since it is possible to prevent the occurrence of standing waves by the sound absorbing material that can be fixed in shape and that configures the unevenness 7 and the acoustic horn 8 provided on the inner wall of the
The frequency-sound pressure characteristic has few peak dips (see E in FIG. 2).

【0019】実施例3 図4は本発明の請求項3によるスピーカーシステムの構
成を示す図、図2は本発明のスピーカーシステムの周波
数−音圧特性を示す図である。図において、8は形状固
定可能な吸音材で構成された音響ホーン、8aは多孔質
構造で空孔率が厚さ方向で徐々に変化する吸音層、8b
は空気の流れを遮断するための非通気性の遮断層であ
る。その他の部分は従来例(図21参照)及び実施例1
(図1参照)と同様であるので、説明を省略する。
Embodiment 3 FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 3 of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing frequency-sound pressure characteristics of the speaker system of the present invention. In the figure, 8 is an acoustic horn made of a sound absorbing material whose shape can be fixed, 8a is a sound absorbing layer having a porous structure and the porosity of which gradually changes in the thickness direction, and 8b.
Is a non-breathable barrier layer that blocks the flow of air. Other parts are the conventional example (see FIG. 21) and the first embodiment.
The description is omitted because it is the same as (see FIG. 1).

【0020】先ず、各部分の構成及び働きについて説明
する。実施例1では、音響ホーン4の内壁に凹凸7を設
けている。これに対して、実施例3では、更に音響ホー
ン8を吸音層8aと遮断層8bとからなる形状固定可能
な吸音材で構成し、音響ホーン8内で定在波が発生する
のを防止する効果を向上させる。
First, the structure and function of each part will be described. In the first embodiment, the unevenness 7 is provided on the inner wall of the acoustic horn 4. On the other hand, in the third embodiment, the acoustic horn 8 is further formed of a sound absorbing material having a sound absorbing layer 8a and a blocking layer 8b whose shape can be fixed to prevent a standing wave from being generated in the acoustic horn 8. Improve the effect.

【0021】次に、形状固定可能な吸音材の吸音特性及
び構成について説明する。形状固定可能な吸音材には、
特願平1−110996号に基づいて熱可塑性樹脂の粒
状素材を原料に製造した材料、例えば、吸音プラスチッ
クを用いる。吸音プラスチックは直径0.5〜2.0m
m程度の球状プラスチック粒子が粒子間に空孔を確保し
た状態で溶着されており、多孔質構造をしているため、
吸音効果を有している。また、型を起こすことにより、
任意の形状に固定することができる。
Next, the sound absorbing characteristics and structure of the sound absorbing material whose shape can be fixed will be described. The sound absorbing material whose shape can be fixed is
A material produced from a granular material of thermoplastic resin as a raw material based on Japanese Patent Application No. 1-110996, for example, a sound absorbing plastic is used. Sound absorbing plastic has a diameter of 0.5 to 2.0 m
Since spherical plastic particles of about m are welded in a state in which pores are secured between the particles and have a porous structure,
Has a sound absorption effect. Also, by raising the mold,
It can be fixed in any shape.

【0022】図5は吸音率を測定するための装置(JI
S・A1405「管内法による建築材料の垂直入射吸音
率の測定方法」参照)を示す図、図6及び図7は空孔率
を変化させた時の吸音プラスチックの吸音特性の変化を
説明するための図である。図において、101は音響
管、102は吸音材サンプル、103は剛壁、104は
スピーカーユニット、105はプローブマイクロホンで
ある。図6は3種類のサンプル(厚さ10mm)の厚さ
方向(=図5の矢印方向)に対する空孔率の変化を示し
ている。サンプルは厚さ方向に進むに従って空孔率が徐
々に大きくなる様な構造をしており、A→B→Cの順に
全体的な空孔率が小さくなっている。また、図7は図5
の装置で図6のサンプルの吸音率を測定した結果を示し
ている。図6及び図7からわかる様に、吸音率は吸音プ
ラスチックの条件(=空孔率、厚さ等)によって決まる
周波数fmで最大となり、全体の空孔率が小さくなるほ
どfmは低くなる。
FIG. 5 shows a device for measuring sound absorption coefficient (JI
S ・ A1405 “Refer to“ Measurement method for normal incidence sound absorption coefficient of building material by in-pipe method ”), FIGS. 6 and 7 are for explaining the change of sound absorption characteristics of sound absorbing plastic when porosity is changed. FIG. In the figure, 101 is an acoustic tube, 102 is a sound absorbing material sample, 103 is a rigid wall, 104 is a speaker unit, and 105 is a probe microphone. FIG. 6 shows changes in porosity of three types of samples (thickness 10 mm) in the thickness direction (= direction of arrow in FIG. 5). The sample has a structure in which the porosity gradually increases as it progresses in the thickness direction, and the overall porosity decreases in the order of A → B → C. In addition, FIG.
6 shows the results of measuring the sound absorption coefficient of the sample of FIG. As can be seen from FIGS. 6 and 7, the sound absorption coefficient becomes maximum at the frequency fm determined by the conditions (= porosity, thickness, etc.) of the sound absorbing plastic, and fm becomes lower as the overall porosity becomes smaller.

【0023】図4に示される様に、形状固定可能な吸音
材は吸音層8aと遮断層8bとからなる。吸音層8aは
吸音プラスチックで構成され、厚さ方向(=図4の矢印
方向)に進むに従って空孔率が徐々に大きくなる様な構
造をしてる。また、吸音層8aだけでは通気性があり、
必要な吸音特性(=ピーク性の吸音特性、図7参照)が
得られない。このため、吸音層8aの他に空気の流れを
遮断するための非通気性の遮断層8bを設ける。遮断層
8bは吸音プラスチックで構成しても良いし(製造時に
温度、圧力等の条件を調節すると、プラスチック粒子が
溶融して吸音層の一部が遮断層になる。)、その他の非
通気性の材料を用いても良い。尚、各層の配置について
は、内側の方を吸音層8a、外側の方を遮断層8bとす
る。
As shown in FIG. 4, the sound absorbing material whose shape can be fixed is composed of a sound absorbing layer 8a and a blocking layer 8b. The sound absorbing layer 8a is made of sound absorbing plastic, and has a structure in which the porosity gradually increases as it progresses in the thickness direction (= arrow direction in FIG. 4). Further, the sound absorbing layer 8a alone has air permeability,
The required sound absorption characteristics (= peak sound absorption characteristics, see FIG. 7) cannot be obtained. Therefore, in addition to the sound absorbing layer 8a, a non-air-permeable blocking layer 8b for blocking the flow of air is provided. The blocking layer 8b may be made of sound absorbing plastic (if the conditions such as temperature and pressure are adjusted during manufacturing, the plastic particles are melted and part of the sound absorbing layer becomes a blocking layer), and other non-air-permeable materials. The above materials may be used. Regarding the arrangement of each layer, the inner side is the sound absorbing layer 8a and the outer side is the blocking layer 8b.

【0024】一方、音響ホーン8はノド5から開口部6
に進んだ時の断面積変化が少なく、一種の閉管とみなす
ことができる。このため、音響ホーン8内で発生する定
在波の共振周波数fhは下式で求めることができる(図
19参照)。また、定在波の影響は次数が小さくなるほ
ど大きくなる。 fh=(2n−1)c/(4Lh) …(1) ここで、fh:定在波の共振周波数[Hz] n :次数(n=1、2、3、…) c :音速[m/s] Lh:音響ホーンのホーン長[m] 従って、形状固定可能な吸音材の吸音率が最大になる周
波数fmが定在波の1次の共振周波数fh1 (式(1)
において、n=1の時)と等しくなる様に調節すれば、
定在波は有効に吸収されてレベルが低減する。更に、定
在波は音響ホーン8の内壁に設けた凹凸で乱反射するの
で、凹凸7と形状固定可能な吸音材との相乗効果により
定在波のレベルが大幅に低減する。
On the other hand, the acoustic horn 8 is provided with a throat 5 and an opening 6.
There is little change in cross-sectional area when going to, and it can be considered as a kind of closed tube. Therefore, the resonance frequency fh of the standing wave generated in the acoustic horn 8 can be calculated by the following formula (see FIG. 19). Also, the effect of standing waves increases as the order decreases. fh = (2n-1) c / (4Lh) (1) where fh: Resonant frequency of standing wave [Hz] n: Order (n = 1, 2, 3, ...) C: Sound velocity [m / s] Lh: Horn length of acoustic horn [m] Therefore, the frequency fm at which the sound absorption coefficient of the sound absorbing material whose shape can be fixed is maximum is the primary resonance frequency fh 1 of the standing wave (equation (1)
In the case of n = 1),
The standing wave is effectively absorbed and the level is reduced. Furthermore, since the standing wave is diffusely reflected by the unevenness provided on the inner wall of the acoustic horn 8, the level of the standing wave is greatly reduced by the synergistic effect of the unevenness 7 and the sound absorbing material whose shape can be fixed.

【0025】以上の様に、実施例3では、音響ホーン8
の内壁に設けた凹凸7及び音響ホーン8を構成する形状
固定可能な吸音材により定在波の発生を防止するので、
周波数−音圧特性はピーク・ディップの少ないもの(図
2のE参照)となる。
As described above, in the third embodiment, the acoustic horn 8 is used.
Since it is possible to prevent the occurrence of standing waves by the sound absorbing material that can be fixed in shape and that configures the unevenness 7 and the acoustic horn 8 provided on the inner wall of the
The frequency-sound pressure characteristic has few peak dips (see E in FIG. 2).

【0026】実施例4 図8は本発明の請求項4によるスピーカーシステムの構
成を示す図、図2は本発明のスピーカーシステムの周波
数−音圧特性を示す図である。図において、8は形状固
定可能な吸音材で構成された音響ホーン、8aは吸音
層、8cは低域の吸音特性を向上させるための空気層、
8bは遮断層である。その他の部分は従来例(図21参
照)及び実施例1(図1参照)と同様であるので、説明
を省略する。
Embodiment 4 FIG. 8 is a diagram showing the structure of a speaker system according to claim 4 of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing the frequency-sound pressure characteristic of the speaker system of the present invention. In the figure, 8 is an acoustic horn made of a sound absorbing material whose shape can be fixed, 8a is a sound absorbing layer, 8c is an air layer for improving sound absorbing characteristics in a low range,
8b is a blocking layer. The other parts are the same as those of the conventional example (see FIG. 21) and the first embodiment (see FIG. 1), and thus the description thereof is omitted.

【0027】先ず、各部分の構成及び働きについて説明
する。実施例1では、音響ホーン4の内壁に凹凸7を設
けている。これに対して、実施例4では、更に音響ホー
ン8を吸音層8aと空気層8cと遮断層8bとからなる
形状固定可能な吸音材で構成し、音響ホーン8内で定在
波が発生するのを防止する効果を向上させる。
First, the structure and function of each part will be described. In the first embodiment, the unevenness 7 is provided on the inner wall of the acoustic horn 4. On the other hand, in the fourth embodiment, the acoustic horn 8 is further composed of a sound absorbing material having a sound absorbing layer 8a, an air layer 8c, and a blocking layer 8b whose shape can be fixed, and a standing wave is generated in the acoustic horn 8. Improve the effect of preventing.

【0028】次に、形状固定可能な吸音材の吸音特性及
び構成について説明する。図9は空気層の有無による吸
音プラスチックの吸音特性の変化を説明するための図、
図10は空気層の厚さを変化させた時の吸音プラスチッ
クの吸音特性の変化を説明するための図である。図9の
サンプルFは空気層が無い場合(吸音層9mm+遮断層
1mm)、サンプルGは空気層が有る場合(吸音層4m
m+空気層5mm+遮断層1mm)である。また、図1
0は3種類のサンプルはH→J→Kの順に空気層が厚く
なっている(吸音層4mm+空気層+遮断層1mm)。
図9及び図10からわかる様に、吸音層と遮断層の間に
空気層を設けると、吸音率が向上し、空気層が厚くなる
ほど吸音率が最大になる周波数fmが低くなる。
Next, the sound absorbing characteristics and structure of the sound absorbing material whose shape can be fixed will be described. FIG. 9 is a diagram for explaining a change in sound absorption characteristics of sound absorbing plastic depending on the presence or absence of an air layer
FIG. 10 is a diagram for explaining changes in the sound absorbing characteristics of the sound absorbing plastic when the thickness of the air layer is changed. Sample F in FIG. 9 has no air layer (sound absorbing layer 9 mm + blocking layer 1 mm), and sample G has an air layer (sound absorbing layer 4 m).
m + air layer 5 mm + barrier layer 1 mm). Also, FIG.
In the case of 0, the air layers of the three kinds of samples are thickened in the order of H → J → K (sound absorbing layer 4 mm + air layer + blocking layer 1 mm).
As can be seen from FIGS. 9 and 10, when an air layer is provided between the sound absorbing layer and the blocking layer, the sound absorbing coefficient is improved, and the thicker the air layer is, the lower the frequency fm at which the sound absorbing coefficient is maximized becomes.

【0029】図8に示される様に、形状固定可能な吸音
材は吸音層8aと空気層8cと遮断層8bとからなり、
各層の配置については、内側から順に吸音層8a、空気
層8c、遮断層8bとする。
As shown in FIG. 8, the sound absorbing material whose shape can be fixed is composed of a sound absorbing layer 8a, an air layer 8c and a blocking layer 8b,
Regarding the arrangement of the layers, the sound absorbing layer 8a, the air layer 8c, and the blocking layer 8b are arranged in this order from the inside.

【0030】実施例3と同様に、吸音率が最大になる周
波数fmが音響ホーン8内で発生する定在波の1次の共
振周波数fh1 (式(1)において、n=1の時)と等
しくなる様に調節すれば、定在波は有効に吸収されてレ
ベルが低減する。尚、空気層が有る場合は1kHz以下
の低域の音を吸収するのに適しているので、定在波の共
振周波数が低域にある時に実施例4を用いると良い。更
に、定在波は音響ホーン8の内壁に設けた凹凸7で乱反
射するので、凹凸7と形状固定可能な吸音材との相乗効
果により定在波のレベルが大幅に低減する。
Similar to the third embodiment, the frequency fm at which the sound absorption coefficient is maximized is the primary resonance frequency fh 1 of the standing wave generated in the acoustic horn 8 (when n = 1 in the equation (1)). The standing wave is effectively absorbed and the level is reduced if adjusted to be equal to. It should be noted that when there is an air layer, it is suitable for absorbing the sound in the low frequency band of 1 kHz or less, so that it is preferable to use the fourth embodiment when the resonance frequency of the standing wave is in the low frequency band. Furthermore, since the standing wave is diffusely reflected by the unevenness 7 provided on the inner wall of the acoustic horn 8, the level of the standing wave is greatly reduced by the synergistic effect of the unevenness 7 and the sound absorbing material whose shape can be fixed.

【0031】以上の様に、実施例4では、音響ホーン8
の内壁に設けた凹凸7及び音響ホーン8を構成する形状
固定可能な吸音材により定在波の発生を防止するので、
周波数−音圧特性はピーク・ディップの少ないもの(図
2のE参照)になる。
As described above, in the fourth embodiment, the acoustic horn 8 is used.
Since it is possible to prevent the occurrence of standing waves by the sound absorbing material that can be fixed in shape and that configures the unevenness 7 and the acoustic horn 8 provided on the inner wall of the
The frequency-sound pressure characteristic has few peak dips (see E in FIG. 2).

【0032】実施例5 図11は本発明の請求項5によるスピーカーシステムの
構成を示す図、図2は本発明のスピーカーシステムの周
波数−音圧特性を示す図である。図において、8は形状
固定可能な吸音材で構成された音響ホーン、8dは低域
の吸音特性を向上させるための半通気性のスキン層、8
aは吸音層、8bは遮断層である。その他の部分は従来
例(図21参照)及び実施例1(図1参照)と同様であ
るので、説明を省略する。
Embodiment 5 FIG. 11 is a diagram showing the structure of a speaker system according to claim 5 of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing the frequency-sound pressure characteristic of the speaker system of the present invention. In the figure, 8 is an acoustic horn made of a sound absorbing material whose shape can be fixed, 8d is a semi-permeable skin layer for improving sound absorption characteristics in the low frequency range, 8d
Reference numeral a is a sound absorbing layer, and 8b is a blocking layer. The other parts are the same as those of the conventional example (see FIG. 21) and the first embodiment (see FIG. 1), and thus the description thereof will be omitted.

【0033】先ず、各部分の構成及び働きについて説明
する。実施例1では、音響ホーン4の内壁に凹凸7を設
けている。これに対して、実施例5では、更に音響ホー
ン8をスキン層8dと吸音層8aと遮断層8bとからな
る形状固定可能な吸音材で構成し、音響ホーン8内で定
在波が発生するのを防止する効果を向上させる。
First, the structure and function of each part will be described. In the first embodiment, the unevenness 7 is provided on the inner wall of the acoustic horn 4. On the other hand, in the fifth embodiment, the acoustic horn 8 is further made of a sound absorbing material having a fixed shape, which includes the skin layer 8d, the sound absorbing layer 8a, and the blocking layer 8b, and a standing wave is generated in the acoustic horn 8. Improve the effect of preventing.

【0034】次に、形状固定可能な吸音材の吸音特性及
び構成について説明する。図12はスキン層の有無によ
る吸音プラスチックの吸音特性の変化を説明するための
図である。図12のサンプルMはスキン層が無い場合
(吸音層9mm+遮断層1mm)、サンプルNは空気層
が有る場合(スキン層30μm+吸音層9mm+遮断層
1mm)である。図12からわかる様に、吸音層の表面
にスキン層を設けると、吸音率が向上する。
Next, the sound absorbing characteristics and structure of the sound absorbing material whose shape can be fixed will be described. FIG. 12 is a diagram for explaining changes in the sound absorbing characteristics of the sound absorbing plastic depending on the presence or absence of the skin layer. Sample M in FIG. 12 has no skin layer (sound absorbing layer 9 mm + blocking layer 1 mm), and sample N has air layer (skin layer 30 μm + sound absorbing layer 9 mm + blocking layer 1 mm). As can be seen from FIG. 12, providing the skin layer on the surface of the sound absorbing layer improves the sound absorbing coefficient.

【0035】図11に示される様に、形状固定可能な吸
音材はスキン層8dと吸音層8aと遮断層8bとからな
る。スキン層8dは半通気性の層で、吸音プラスチック
で構成しても良いし(製造時に温度、圧力等の条件を調
節すると、プラスチック粒子が部分的に溶融して吸音層
の一部がスキン層になる。)、その他の半通気性の材料
を用いても良い。尚、各層の配置については、内側から
順にスキン層8d、吸音層8a、空気層8cとする。
As shown in FIG. 11, the sound absorbing material whose shape can be fixed includes a skin layer 8d, a sound absorbing layer 8a, and a blocking layer 8b. The skin layer 8d is a semi-air permeable layer and may be made of sound absorbing plastic (if conditions such as temperature and pressure are adjusted during manufacturing, the plastic particles are partially melted and a part of the sound absorbing layer is formed as a skin layer). , And other semi-permeable materials may be used. Regarding the arrangement of the layers, the skin layer 8d, the sound absorbing layer 8a, and the air layer 8c are arranged in this order from the inside.

【0036】実施例3と同様に、吸音率が最大になる周
波数fmが音響ホーン4内で発生する定在波の1次の共
振周波数fh1 (式(1)において、n=1の時)と等
しくなる様に調節すれば、定在波は有効に吸収されてレ
ベルが低減する。尚、スキン層が有る場合は500Hz
以下の低域の音を吸収するのに適しているので、定在波
の共振周波数が低域にある時に実施例5を用いると良
い。更に、定在波は音響ホーン8の内壁に設けた凹凸7
で乱反射するので、凹凸7と形状固定可能な吸音材との
相乗効果により定在波のレベルが大幅に低減する。
As in the third embodiment, the frequency fm at which the sound absorption coefficient is maximized is the primary resonance frequency fh 1 of the standing wave generated in the acoustic horn 4 (when n = 1 in the equation (1)). The standing wave is effectively absorbed and the level is reduced if adjusted to be equal to. If there is a skin layer, 500Hz
Since it is suitable for absorbing the sound in the following low frequency range, it is preferable to use the fifth embodiment when the resonance frequency of the standing wave is in the low frequency range. Further, the standing wave is generated by the unevenness 7 provided on the inner wall of the acoustic horn 8.
Since it is diffusely reflected by, the level of the standing wave is greatly reduced by the synergistic effect of the unevenness 7 and the sound absorbing material whose shape can be fixed.

【0037】以上の様に、実施例5では、音響ホーン8
の内壁に設けた凹凸7及び音響ホーン8を構成する形状
固定可能な吸音材により定在波の発生を防止するので、
周波数−音圧特性はピーク・ディップの少ないもの(図
2のE参照)となる。
As described above, in the fifth embodiment, the acoustic horn 8 is used.
Since it is possible to prevent the occurrence of standing waves by the sound absorbing material that can be fixed in shape and that configures the unevenness 7 and the acoustic horn 8 provided on the inner wall of the
The frequency-sound pressure characteristic has few peak dips (see E in FIG. 2).

【0038】実施例6 上記実施例2〜5では、形状固定可能な吸音材に吸音プ
ラスチックを用いているが、その他の形状固定可能で吸
音効果を有する材料、例えば、発泡金属を用いても良
い。
Embodiment 6 In the above Embodiments 2 to 5, sound absorbing plastic is used as the sound absorbing material whose shape can be fixed, but other materials which can fix shape and have a sound absorbing effect, such as foam metal, may be used. .

【0039】実施例7 図13は本発明の請求項6によるスピーカーシステムの
構成を示す図、図2は本発明のスピーカーシステムの周
波数−音圧特性を示す図である。図において、9は音響
ホーン4の内壁に設けた凹凸7の凹部を利用して構成し
た吸音体である。その他の部分は従来例(図21参照)
と実施例1(図1参照)同様であるので、説明を省略す
る。
Embodiment 7 FIG. 13 is a diagram showing the structure of a speaker system according to claim 6 of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing the frequency-sound pressure characteristic of the speaker system of the present invention. In the figure, 9 is a sound absorbing body configured by utilizing the concave portions of the irregularities 7 provided on the inner wall of the acoustic horn 4. Other parts are conventional examples (see FIG. 21)
Since this is the same as the first embodiment (see FIG. 1), the description thereof will be omitted.

【0040】次に各部分の構成及び働きにつて説明す
る。実施例1では、音響ホーン4の内壁に凹凸7を設け
ている。これに対して、実施例7では、更に凹凸7の凹
部を利用して吸音体9を構成する。音響ホーン4内で発
生する定在波は凹凸7で乱反射すると共に、吸音体9で
吸収されるので、凹凸7と吸音体9との相乗効果により
定在波のレベルが大幅に低減する。
Next, the structure and function of each part will be described. In the first embodiment, the unevenness 7 is provided on the inner wall of the acoustic horn 4. On the other hand, in the seventh embodiment, the sound absorbing body 9 is configured by further utilizing the concave portions of the unevenness 7. Since the standing wave generated in the acoustic horn 4 is diffusely reflected by the unevenness 7 and is absorbed by the sound absorber 9, the synergistic effect of the unevenness 7 and the sound absorber 9 significantly reduces the level of the standing wave.

【0041】以上の様に、実施例7では、音響ホーン4
の内壁に設けた凹凸7及び凹部を利用して構成したした
吸音体9により定在波の発生を防止するので、周波数−
音圧特性はピーク・ディップの少ないもの(図2のE参
照)となる。
As described above, in the seventh embodiment, the acoustic horn 4 is used.
Since the generation of standing waves is prevented by the sound absorbing body 9 formed by using the unevenness 7 and the concave portion provided on the inner wall of the
The sound pressure characteristic has less peak dip (see E in FIG. 2).

【0042】実施例8 図14は本発明の請求項7によるスピーカーシステムの
構成を示す図、図2は本発明のスピーカーシステムの周
波数−音圧特性を示す図である。図において、10は音
響ホーン4の内壁に設けた凹凸7の凹部を利用して構成
したレゾネーターである。その他の部分は従来例(図2
1参照)及び実施例1(図1参照)と同様であるので、
説明を省略する。
Embodiment 8 FIG. 14 is a diagram showing the structure of a speaker system according to claim 7 of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing the frequency-sound pressure characteristic of the speaker system of the present invention. In the figure, reference numeral 10 is a resonator configured by utilizing the concave portions of the irregularities 7 provided on the inner wall of the acoustic horn 4. Other parts are conventional examples (see FIG. 2).
1) and Example 1 (see FIG. 1),
The description is omitted.

【0043】先ず、各部分の構成及び働きについて説明
する。実施例1では、音響ホーン4の内壁に凹凸7を設
けている。これに対して、実施例8では、更に凹凸7の
凹部を利用してレゾネーター10を構成し、音響ホーン
4内で定在波が発生するのを防止する効果を向上させ
る。
First, the structure and function of each part will be described. In the first embodiment, the unevenness 7 is provided on the inner wall of the acoustic horn 4. On the other hand, in the eighth embodiment, the resonator 10 is further configured by utilizing the concave portions of the unevenness 7 to improve the effect of preventing the standing wave from being generated in the acoustic horn 4.

【0044】次に、レゾネーターによる吸音について説
明する。図15はレゾネータの構造を示す図、図16は
レゾネーターの電気的等価回路(音響系)を示す図であ
る。図において、106は両端が開いた管、107は閉
じた空間である。図15に示される様に、レゾネーター
は両端が開いた管106と閉じた空間107とで構成さ
れる。106の部分のイナータンスMa及び107の部
分の音響容量Caは下式で求めることができる。 Ma=ρLS/S2 =ρL/S …(2) Ca=V/(ρc2 ) …(3) ここで、Ma:106の部分のイナータンス[kg/m
4 ] L : 〃 の長さ[m] S : 〃 の断面積[m2 ] ρ :空気の密度[kg/m3 ] Ca:107の部分の音響容量[m2 /N] V : 〃 の容積[m3 ] レゾネータの持つ音響抵抗をRaとすると、電気的等価
回路(音響系)は図16、合成音響インピーダンスZa
は、 Za=Ra+j(ωMa−1/(ωCa)) …(4) ここで、Za:レゾネーターの合成音響インピーダンス
[Ns/m5 ] Ra: 〃 の音響抵抗[Ns/m5 ] ω :角速度(=2πf)[rad/s] となる。式(4)において、虚数部=0の時、レゾネー
ターは共振を起こす。式(2)〜式(4)より、共振周
波数を求めると、
Next, sound absorption by the resonator will be described. FIG. 15 is a diagram showing the structure of the resonator, and FIG. 16 is a diagram showing an electrical equivalent circuit (acoustic system) of the resonator. In the figure, 106 is a tube whose both ends are open, and 107 is a closed space. As shown in FIG. 15, the resonator is composed of a tube 106 whose both ends are open and a closed space 107. The inertance Ma of the portion 106 and the acoustic capacitance Ca of the portion 107 can be calculated by the following equation. Ma = ρLS / S 2 = ρL / S (2) Ca = V / (ρc 2 ) (3) where inertance [kg / m] of Ma: 106
4 ] L: 〃 length [m] S: 〃 cross sectional area [m 2 ] ρ: Air density [kg / m 3 ] Ca: 107 acoustic capacity [m 2 / N] V: 〃 Assuming that the acoustic resistance of the volume [m 3 ] resonator is Ra, the electrical equivalent circuit (acoustic system) is shown in FIG.
Is Za = Ra + j (ωMa−1 / (ωCa)) (4) where Za: synthetic acoustic impedance of resonator [Ns / m 5 ] Ra: acoustic resistance [Ns / m 5 ] ω: angular velocity ( = 2πf) [rad / s]. In Equation (4), when the imaginary part = 0, the resonator resonates. When the resonance frequency is obtained from the equations (2) to (4),

【0045】[0045]

【数1】 [Equation 1]

【0046】 ここで、fr:レゾネーターの共振周波数[Hz] となる。Here, fr is the resonance frequency [Hz] of the resonator.

【0047】また、図17はレゾネーターの吸音特性を
示す図である。レゾネーターへ空気が出入りすると、レ
ゾネーターの持つ音響抵抗により音エネルギーが熱エネ
ルギーに変換されて吸音が起こる。共振周波数付近の周
波数では、レゾネーターへの空気出入りが盛んに行われ
る。このため、吸音率は共振周波数frで最大となる。
また、レゾネーター内に吸音材を入れるなどして音響抵
抗を大きくすると、共振周波数における吸音率は小さく
なるが、吸収される周波数帯域が広くなる。
FIG. 17 is a diagram showing the sound absorption characteristics of the resonator. When air enters and leaves the resonator, sound energy is converted into heat energy by the acoustic resistance of the resonator, and sound absorption occurs. At frequencies near the resonance frequency, air enters and leaves the resonator actively. Therefore, the sound absorption coefficient becomes maximum at the resonance frequency fr.
Further, if the acoustic resistance is increased by inserting a sound absorbing material in the resonator, the sound absorption coefficient at the resonance frequency becomes smaller, but the absorbed frequency band becomes wider.

【0048】前述した様に、音響ホーン4内で発生する
定在波の共振周波数fhは式(1)で求めることができ
る。また、定在波の影響は次数が小さくなるほど大きく
なる。従って、レゾネーター10の共振周波数frが定
在波の1次の共振周波数fh1 (式(1)において、n
=1の時)と等しくなる様に調節すれば、定在波は有効
に吸収されてレベルが低減する。更に、定在波は音響ホ
ーン4の内壁に設けた凹凸7で乱反射するので、凹凸7
とレゾネーター10との相乗効果により定在波のレベル
が大幅に低減する。
As described above, the resonance frequency fh of the standing wave generated in the acoustic horn 4 can be calculated by the equation (1). Also, the effect of standing waves increases as the order decreases. Therefore, the resonance frequency fr of the resonator 10 is the first-order resonance frequency fh 1 of the standing wave (in the formula (1), n
= 1), the standing wave is effectively absorbed and the level is reduced. Further, since the standing wave is diffusely reflected by the unevenness 7 provided on the inner wall of the acoustic horn 4, the unevenness 7
The level of the standing wave is greatly reduced due to the synergistic effect of the resonator 10 and the resonator 10.

【0049】以上の様に、実施例8では、音響ホーン4
の内壁に設けた凹凸7及び凹部を利用して構成したレゾ
ネーター10により定在波の発生を防止するので、周波
数−音圧特性はピーク・ディップの少ないもの(図2の
E参照)となる。
As described above, in the eighth embodiment, the acoustic horn 4 is used.
Since the generation of standing waves is prevented by the resonator 10 configured by using the unevenness 7 and the recesses provided on the inner wall, the frequency-sound pressure characteristic has a small peak dip (see E in FIG. 2).

【0050】実施例9 図18は本発明の請求項8によるスピーカーシステムの
構成を示す図、図19は閉管の共振の状態を音圧分布で
表した図、図2は本発明のスピーカーシステムの周波数
−音圧特性を示す図である。図において、11は音響ホ
ーン4の内壁に設けた凹凸7の凹部を利用して構成した
閉管である。その他の部分は従来例(図21参照)及び
実施例1(図1参照)と同様であるので、説明を省略す
る。
Embodiment 9 FIG. 18 is a diagram showing the structure of a speaker system according to claim 8 of the present invention, FIG. 19 is a diagram showing the state of resonance of a closed tube by sound pressure distribution, and FIG. 2 is a speaker system of the present invention. It is a figure which shows a frequency-sound pressure characteristic. In the figure, reference numeral 11 is a closed tube formed by utilizing the concave portions of the irregularities 7 provided on the inner wall of the acoustic horn 4. The other parts are the same as those of the conventional example (see FIG. 21) and the first embodiment (see FIG. 1), and thus the description thereof will be omitted.

【0051】先ず、各部分の構成及び働きについて説明
する。実施例1では、音響ホーン4の内壁に凹凸7を設
けている。これに対して、実施例9では、更に凹凸7の
凹部を利用して閉管11を構成し、音響ホーン4内で定
在波が発生するのを防止する効果を向上させる。
First, the structure and function of each part will be described. In the first embodiment, the unevenness 7 is provided on the inner wall of the acoustic horn 4. On the other hand, in the ninth embodiment, the closed tube 11 is further configured by using the concave portions of the unevenness 7 to improve the effect of preventing the standing wave from being generated in the acoustic horn 4.

【0052】次に、閉管による吸音について説明する。
閉管は一端が閉じ、もう一端が開いた管で、下式の周波
数で共振を起こす。 fp=(2n−1)c/(4Lp) …(6) ここで、fh:閉管の共振周波数[Hz] Lp: 〃 の長さ[m]
Next, the sound absorption due to the closed tube will be described.
A closed tube is a tube that is closed at one end and open at the other end, and resonates at the frequency given below. fp = (2n-1) c / (4Lp) (6) Here, fh: Resonance frequency of closed tube [Hz] Lp: Length of [m]

【0053】また、図20は閉管の吸音特性を示す図で
ある。閉管へ空気が出入りすると、閉管の持つ音響抵抗
により音エネルギーが熱エネルギーに変換されて吸音が
起こる。共振周波数付近の周波数では、閉管への空気出
入りが盛んに行われる。このため、吸音率は各共振周波
数でピークを有し、1次の共振周波数fp1 (式(6)
において、n=1の時)で最大となる。また、閉管内に
吸音材を入れるなどして音響抵抗を大きくすると、共振
周波数における吸音率は小さくなるが、吸収される周波
数帯域が広くなる。
FIG. 20 is a diagram showing a sound absorption characteristic of a closed tube. When air enters and leaves the closed pipe, sound energy is converted into heat energy by the acoustic resistance of the closed pipe, and sound absorption occurs. At frequencies near the resonance frequency, air in and out of the closed tube is actively performed. Therefore, the sound absorption coefficient has a peak at each resonance frequency, and the primary resonance frequency fp 1 (equation (6)
In the case of n = 1), the maximum value is obtained. Further, if the acoustic resistance is increased by inserting a sound absorbing material into the closed tube, the sound absorption coefficient at the resonance frequency becomes smaller, but the absorbed frequency band becomes wider.

【0054】実施例8と同様に、閉管11の1次の共振
周波数fp1 が定在波の1次の共振周波数fh1 (式
(1)において、n=1の時)と等しくなる様に調節す
れば、定在波は有効に吸収されてレベルが低減する。更
に、定在波は音響ホーン4の内壁に設けた凹凸7で乱反
射するので、凹凸7と閉管11との相乗効果により定在
波のレベルが大幅に低減する。
As in the eighth embodiment, the primary resonance frequency fp 1 of the closed tube 11 is made equal to the primary resonance frequency fh 1 of the standing wave (when n = 1 in the equation (1)). When adjusted, the standing wave is effectively absorbed and the level is reduced. Further, the standing wave is diffusely reflected by the unevenness 7 provided on the inner wall of the acoustic horn 4, so that the synergistic effect of the unevenness 7 and the closed tube 11 significantly reduces the level of the standing wave.

【0055】以上の様に、実施例9では、音響ホーン4
の内壁に設けた凹凸7及び凹部を利用して構成した閉管
11により定在波の発生を防止するので、周波数−音圧
特性はピーク・ディップの少ないもの(図2のE参照)
となる。
As described above, in the ninth embodiment, the acoustic horn 4 is used.
Since the standing wave is prevented by the closed tube 11 formed by using the unevenness 7 and the concave portion provided on the inner wall of the, the frequency-sound pressure characteristic has a small peak dip (see E in FIG. 2).
Becomes

【0056】実施例10 上記実施例7〜9では、吸音体内に何も入れていない
が、吸音特性を調節するため(図17及び図20参
照)、吸音体内に吸音材を入れても良い。
Example 10 In Examples 7 to 9 above, nothing is put in the sound absorbing body, but a sound absorbing material may be put in the sound absorbing body in order to adjust the sound absorbing characteristics (see FIGS. 17 and 20).

【0057】[0057]

【発明の効果】以上のように、本発明の請求項1によれ
ば、音響ホーン内で発生する定在波を音響ホーンの内壁
に設けた凹凸で乱反射させ、定在波の発生を防止する様
に構成した。従って、周波数−音圧特性のピーク・ディ
ップが低減し、広い周波数範囲で平坦な特性が得られ
る。
As described above, according to the first aspect of the present invention, the standing wave generated in the acoustic horn is diffusely reflected by the unevenness provided on the inner wall of the acoustic horn to prevent the standing wave from being generated. Configured like this. Therefore, the peak-dip of the frequency-sound pressure characteristic is reduced, and a flat characteristic can be obtained in a wide frequency range.

【0058】また、本発明の請求項2〜5によれば、音
響ホーン内で発生する定在波を音響ホーンの内壁に設け
た凹凸で乱反射させると共に、音響ホーンを構成する形
状固定可能な吸音材で吸収し、定在波の発生を防止する
様に構成した。従って、周波数−音圧特性のピーク・デ
ィップが低減し、広い周波数範囲で平坦な特性が得られ
る。
According to the second to fifth aspects of the present invention, the standing wave generated in the acoustic horn is diffusely reflected by the irregularities provided on the inner wall of the acoustic horn, and the sound absorption of which the shape of the acoustic horn can be fixed is fixed. It is configured to absorb the material and prevent the generation of standing waves. Therefore, the peak-dip of the frequency-sound pressure characteristic is reduced, and a flat characteristic can be obtained in a wide frequency range.

【0059】また、本発明の請求項6〜8によれば、音
響ホーン内で発生する定在波を音響ホーンの内壁に設け
た凹凸で乱反射させると共に、凹部を利用して構成した
吸音体で吸収し、定在波の発生を防止する様に構成し
た。従って、周波数−音圧特性のピーク・ディップが低
減し、広い周波数範囲で平坦な特性が得られる。
According to claims 6 to 8 of the present invention, the standing wave generated in the acoustic horn is diffusely reflected by the unevenness provided on the inner wall of the acoustic horn, and the sound absorbing body is formed by utilizing the concave portion. It was configured to absorb and prevent the generation of standing waves. Therefore, the peak-dip of the frequency-sound pressure characteristic is reduced, and a flat characteristic can be obtained in a wide frequency range.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の請求項1によるスピーカーシステムの
構成を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 1 of the present invention.

【図2】本発明及び従来のスピーカーシステムの周波数
−音圧特性を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing frequency-sound pressure characteristics of the present invention and a conventional speaker system.

【図3】本発明の請求項2によるスピーカーシステムの
構成を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 2 of the present invention.

【図4】本発明の請求項3によるスピーカーシステムの
構成を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 3 of the present invention.

【図5】吸音率を測定するための装置を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing an apparatus for measuring a sound absorption coefficient.

【図6】空孔率を変化させた時の吸音プラスチックの吸
音特性の変化を説明するための図である。
FIG. 6 is a diagram for explaining changes in the sound absorbing characteristics of the sound absorbing plastic when the porosity is changed.

【図7】空孔率を変化させた時の吸音プラスチックの吸
音特性の変化を説明するための図である。
FIG. 7 is a diagram for explaining changes in the sound absorption characteristics of the sound absorbing plastic when the porosity is changed.

【図8】本発明の請求項4によるスピーカーシステムの
構成を示す図である。
FIG. 8 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 4 of the present invention.

【図9】空気層の有無による吸音プラスチックの吸音特
性の変化を説明するための図である。
FIG. 9 is a diagram for explaining a change in sound absorbing characteristics of a sound absorbing plastic depending on the presence or absence of an air layer.

【図10】空気層の厚さを変化させた時の吸音プラスチ
ックの吸音特性の変化を説明するための図である。
FIG. 10 is a diagram for explaining changes in the sound absorbing characteristics of the sound absorbing plastic when the thickness of the air layer is changed.

【図11】本発明の請求項5によるスピーカーシステム
の構成を示す図である。
FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 5 of the present invention.

【図12】スキン層の有無による吸音プラスチックの吸
音特性の変化を説明するための図である。
FIG. 12 is a diagram for explaining changes in the sound absorbing characteristics of the sound absorbing plastic depending on the presence or absence of a skin layer.

【図13】本発明の請求項6によるスピーカーシステム
の構成を示す図である。
FIG. 13 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 6 of the present invention.

【図14】本発明の請求項7によるスピーカーシステム
の構成を示す図である。
FIG. 14 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 7 of the present invention.

【図15】レゾネータの構造を示す図である。FIG. 15 is a diagram showing a structure of a resonator.

【図16】レゾネーターの電気的等価回路(音響系)を
示す図である。
FIG. 16 is a diagram showing an electrical equivalent circuit (acoustic system) of the resonator.

【図17】レゾネーターの吸音特性を示す図である。FIG. 17 is a diagram showing a sound absorption characteristic of a resonator.

【図18】本発明の請求項8によるスピーカーシステム
の構成を示す図である。
FIG. 18 is a diagram showing a configuration of a speaker system according to claim 8 of the present invention.

【図19】閉管の共振状態を音圧分布で表した図であ
る。
FIG. 19 is a diagram showing a resonance state of a closed tube by a sound pressure distribution.

【図20】閉管の吸音特性を示す図である。FIG. 20 is a diagram showing sound absorption characteristics of a closed tube.

【図21】従来のスピーカーシステムの構成を示す図で
ある。
FIG. 21 is a diagram showing a configuration of a conventional speaker system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 スピーカーユニット 4 音響ホーン 7 凹凸 8 形状固定可能な吸音材で構成された音響ホーン 9 吸音体 10 レゾネーター 11 閉管 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Speaker unit 4 Acoustic horn 7 Concavo-convex 8 Acoustic horn composed of sound absorbing material that can be fixed in shape 9 Sound absorber 10 Resonator 11 Closed tube

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 音を外部に放射するスピーカーユニット
の前面に音響ホーンを配置して上記スピーカーユニット
から放射される音を導いているスピーカーシステムにお
いて、上記音響ホーンの内壁に凹凸を設けたことを特徴
とするスピーカーシステム。
1. In a speaker system in which an acoustic horn is arranged in front of a speaker unit for radiating sound to the outside to guide the sound radiated from the speaker unit, unevenness is provided on an inner wall of the acoustic horn. Characteristic speaker system.
【請求項2】 音を外部に放射するスピーカーユニット
の前面に音響ホーンを配置して上記スピーカーユニット
から放射される音を導いているスピーカーシステムにお
いて、上記音響ホーンの内壁に凹凸を設けると共に、上
記音響ホーンを形状固定可能な吸音材で構成したことを
特徴とするスピーカーシステム。
2. A speaker system in which an acoustic horn is arranged in front of a speaker unit for radiating sound to the outside to guide the sound radiated from the speaker unit, and the inner wall of the acoustic horn is provided with concavities and convexities. A speaker system comprising an acoustic horn made of a sound absorbing material whose shape can be fixed.
【請求項3】 音響ホーンを構成する形状固定可能な吸
音材が多孔質構造で空孔率が厚さ方向で徐々に変化する
吸音層と空気の流れを遮断するための非通気性の遮断層
とからなることを特徴とする請求項2記載のスピーカー
システム。
3. A sound absorbing layer having a shape-fixable structure which constitutes an acoustic horn and has a porous structure, and a sound-absorbing layer whose porosity gradually changes in the thickness direction and a non-air-permeable blocking layer for blocking air flow. The speaker system according to claim 2, wherein the speaker system comprises:
【請求項4】 音響ホーンを構成する形状固定可能な吸
音材が吸音層と低域の吸音特性を向上させるための空気
層と遮断層とからなることを特徴とする請求項2記載の
スピーカーシステム。
4. The speaker system according to claim 2, wherein the shape-fixable sound-absorbing material forming the acoustic horn comprises a sound-absorbing layer, an air layer for improving sound absorption characteristics in a low range, and a blocking layer. .
【請求項5】 音響ホーンを構成する形状固定可能な吸
音材が低域の吸音特性を向上させるための半通気性のス
キン層と吸音層と遮断層とからなることを特徴とする請
求項2記載のスピーカーシステム。
5. The shape-fixable sound-absorbing material constituting the acoustic horn comprises a semi-permeable skin layer, a sound-absorbing layer, and a blocking layer for improving sound-absorbing characteristics in a low frequency range. The speaker system described.
【請求項6】 音を外部に放射するスピーカーユニット
の前面に音響ホーンを配置して上記スピーカーユニット
から放射される音を導いているスピーカーシステムにお
いて、上記音響ホーンの内壁に凹凸を設けると共に、上
記凹部を利用して吸音体を構成したことを特徴とするス
ピーカーシステム。
6. A speaker system in which an acoustic horn is arranged on the front surface of a speaker unit for radiating sound to the outside to guide the sound radiated from the speaker unit, and the inner wall of the acoustic horn is provided with concavities and convexities. A speaker system characterized in that a sound absorbing body is configured by using a recess.
【請求項7】 音響ホーンの内壁に設けた凹部を利用し
て構成した吸音体がレゾネーターであることを特徴とす
る請求項6記載スピーカーシステム。
7. The speaker system according to claim 6, wherein the sound absorbing body configured by utilizing the concave portion provided on the inner wall of the acoustic horn is a resonator.
【請求項8】 音響ホーンの内壁に設けた凹部を利用し
て構成した吸音体が閉管であることを特徴とする請求項
6記載スピーカーシステム。
8. The speaker system according to claim 6, wherein the sound absorbing body configured by utilizing the concave portion provided on the inner wall of the acoustic horn is a closed tube.
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