背景技术:
应急人员和执法人员依靠无线电通信设备来执行他们的职责。远程扬声器麦克风通常与无线电装置和其他通信设备结合使用,以改善语音感知和音频输出。
附图说明
附图(其中贯穿各个视图,类似的附图标记指代相同或功能相似的元件)与下面的详细描述一起结合到说明书中并形成说明书的一部分,并且用于进一步说明包括所要求保护的发明的理念的实施例,并解释这些实施例的各种原理和优点。
图1a是根据一些实施例的远程扬声器麦克风的前立体图。
图1b是根据一些实施例的图1a的远程扬声器麦克风的后立体图。
图2是根据一些实施例的远程扬声器麦克风的局部分解后视图。
图3是根据一些实施例的远程扬声器麦克风的立体图。
图4是根据一些实施例的远程扬声器麦克风的分解图。
图5a是根据一些实施例的用于远程扬声器麦克风的格栅的分解图。
图5b是根据一些实施例的与图5a的格栅交接的远程扬声器麦克风的边框的内部的立体图。
图6是根据一些实施例的远程扬声器麦克风的剖视图。
图7a是根据一些实施例的麦克风格栅的轮廓图。
图7b是根据一些实施例的图7a的麦克风格栅的剖视图。
图7c是根据一些实施例的图7a的麦克风格栅的剖视图。
图8a是根据一些实施例的远程扬声器麦克风的分解图。
图8b是根据一些实施例的远程扬声器麦克风的剖视图。
图9是示出了根据一些实施例的麦克风格栅的风噪声性能的图表。
图10a至图10c是示出了根据一些实施例的远程扬声器麦克风的排水性能的一系列图表。
技术人员将理解,附图中的元件是为了简单并清楚地示出并且不一定按比例绘制。例如,附图中的一些元件的尺寸可能相对于其他元件被夸大以帮助提高对本发明的实施例的理解。
其中适当的由附图中的常规符号已经表示装置和方法部件,仅示出与理解本发明的实施例相关的那些特定细节,以免用对受益于本文描述的本领域普通技术人员而言将显而易见的细节来模糊本公开。
具体实施方式
公共安全和其他应急人员通常使用远程扬声器麦克风来改善无线电通信中的便携性和语音清晰度。远程扬声器麦克风通常佩戴在用户衣服的外面,并因此暴露于元件。一些当前现有的远程扬声器麦克风在有风或潮湿的环境中可能表现出降低的性能。例如,吹在远程扬声器麦克风上的风会导致噪声,这可能会掩盖麦克风或麦克风阵列,从而导致无法理解的语音。在另一示例中,水(例如,来自雨、雪、消防作业等)可能会渗入麦克风腔、削弱麦克风拾取的声音。因此,本文提出的实施例提供用于减少通信设备(包括远程扬声器麦克风)中的风致噪声和水渗透的系统。
一个实施例包括配置成用于遮蔽麦克风腔的格栅。格栅包括第一侧,该第一侧具有限定沿着第一方向延伸的第一多个通道的第一多个平行板条。格栅包括与第一侧相对的第二侧,该第二侧具有第二多个平行板条,该第二多个平行板条限定沿着第二方向以相对于第一方向的第一角度延伸的第二多个通道。第一多个平行板条和第二多个平行板条限定具有延伸穿过格栅的多个开口的格架。
另一实施例包括远程扬声器麦克风壳体。壳体包括麦克风腔。壳体包括与麦克风腔和远程扬声器麦克风壳体的外部流体连通的排水腔。壳体包括定位在麦克风腔上方的格架。格架包括第一侧,该第一侧具有限定沿着第一方向延伸的第一多个通道的第一多个平行板条。格架包括与第一侧相对的第二侧,该第二侧具有第二多个平行板条,该第二多个平行板条限定沿着第二方向以相对于第一方向的第一角度延伸的第二多个通道。第一多个通道和第二多个通道形成多个开口,该多个开口被配置成扩散移动穿过格架的空气。
又一实施例包括通信设备。通信设备包括麦克风和壳体。壳体包括麦克风腔。壳体包括与麦克风腔和壳体的外部流体连通的排水腔。壳体包括延伸穿过麦克风腔并配置成将麦克风腔连接到麦克风的麦克风端口以及定位在麦克风腔上方的格架。格架包括第一侧,该第一侧具有限定沿着第一方向延伸的第一多个通道的第一多个平行板条。第一多个通道中的每一个具有沿着垂直于第一方向的方向延伸的第一通道宽度。格架包括与第一侧相对的第二侧,该第二侧具有第二多个平行板条,该第二多个平行板条限定沿着第二方向以相对于第一方向的第一角度延伸的第二多个通道。第二多个通道中的每一个具有沿着垂直于第二方向的方向延伸的第二通道宽度。第一多个通道和第二多个通道形成多个开口,该多个开口被配置成扩散移动穿过格架的空气。第一通道宽度和第二通道宽度被配置成引起与格架接触的水的毛细现象。格架相对于麦克风腔可定位成使得水从麦克风腔排放到排水腔。
图1a示出了示例远程扬声器麦克风(rsm)100的前视图,而图1b示出了远程扬声器麦克风100的后视图。在所示示例中,远程扬声器麦克风100包括壳体105、多个用户输入件110a-e和多个输入/输出(i/o)音频连接件115a和b。在一些实施例中,远程扬声器麦克风100经由输入/输出音频连接件115a通信地耦接到音频收发器(未示出)。可替代地或另外,远程扬声器麦克风100可以经由输入/输出音频连接件115b(例如,3.5mm音频插孔)通信地耦接到一个或多个音频设备。可以启动用户输入110a-e以执行远程扬声器麦克风100的不同操作。例如,用户可以启动用户输入110b以启用远程扬声器麦克风100的即按即说(ptt)操作。
远程扬声器麦克风100还包括附接点120。附接点120提供用于根据需要将远程扬声器麦克风100牢固地安装到夹子、扣子、钩子或类似部件的机构。远程扬声器麦克风100还包括耦接到壳体105前部的边框125。边框125用作前麦克风腔(参见图3)和远程扬声器麦克风100的各种其他内部部件的保护盖。在一些实施例中,边框125被配置成扩散移动穿过边框125的空气。远程扬声器麦克风100还包括覆盖第二麦克风腔(参见图2)的后麦克风格栅130。如下文描述的,远程扬声器麦克风100能够经由定位在前麦克风腔和后麦克风腔中的麦克风从多个方向捕获音频。
现在转向图2,示出了远程扬声器麦克风100的局部分解后视图。后麦克风格栅130包括凹入紧固件开口205并且通过紧固件210(例如,螺栓或螺钉)可移除地耦接到壳体105,以用于促进附接到壳体105。壳体105的后部包括基本被后麦克风格栅130覆盖的多个腔,包括后麦克风腔215和多个后排水腔220a-f。后麦克风腔215的底表面225(例如,与后麦克风格栅130相对的表面)包括后麦克风阵列230。在所示实施例中,后麦克风阵列230包括单个麦克风(未示出),该单个麦克风被后麦克风端口膜235保护免受流体侵入,但可以根据需要配置有多于一个麦克风。
后排水腔220a-f与后麦克风腔215流体连通。在所示实施例中,后排水腔220a-f围绕后麦克风腔215的边缘232分布,并从底表面225延伸到顶表面240。因此,一个或多个后排水腔220延伸穿过后麦克风腔215的至少一个侧壁。在一些实施例中,一个或多个后排水腔220经由后麦克风腔215的一个或多个侧壁234从底表面225延伸到壳体105的外部。
在示例实施例中,后排水腔220a、b在相对于壳体105的纵轴245大致向上的方向上从底表面225延伸到顶表面240。后排水腔220d、e在相对于壳体105的纵轴245大致向下的方向上从底表面225延伸到顶表面240。后排水腔220c在相对于壳体105的纵轴245大致侧向方向上从底表面225延伸到顶表面240。因此,在多个定向中,壳体105提供至少一个后排水腔220,该后排水腔220被配置用于从后麦克风腔215流出流体(例如,水)。例如,在壳体105处于倒置定向的情况下,后排水腔220a、b提供倾斜表面,在重力、毛细现象或这两者的作用下,流体可以沿着该倾斜表面从后麦克风腔215自由地流出。在一些实施例中,后麦克风格栅130被配置成帮助从后麦克风腔215排出流体。
图3示出了远程扬声器麦克风100的前立体图。壳体105还包括前麦克风腔305、多个前排水腔310a-e。此外,壳体105容纳扬声器315。前排水腔310a-e与前麦克风腔305流体连通。前麦克风腔305的底表面320包括前麦克风阵列325。前麦克风阵列325包括多个麦克风(未示出),该麦克风被对应麦克风端口膜330a-c保护免受流体侵入。在所示实施例中,前麦克风阵列325包括三个麦克风,但可以根据需要配置有任何数量的麦克风。
在所示实施例中,前排水腔310a-e围绕前麦克风腔305的边缘332分布。前排水腔310a-e穿过前麦克风腔305的至少一个侧壁334延伸到壳体105的外部。例如,前排水腔310a、b通过前麦克风腔305的第一侧壁向上延伸到壳体105的顶侧,而前排水腔310c穿过前麦克风腔305的第二侧壁大致向下延伸到壳体105的底侧,并且前排水腔310d、e穿过前麦克风腔305的相应侧向侧壁334向外延伸到壳体105的外部。
因此,在多个定向中,壳体105提供至少一个前排水腔310,该前排水腔310被配置用于从前麦克风腔305流出流体。例如,在壳体105处于直立定向的情况下,前排水腔310c提供倾斜表面,在重力、毛细现象或这两者的作用下,流体可以沿着该倾斜表面从前麦克风腔305流出。
在图4所示的示例中,远程扬声器麦克风100还包括前麦克风格栅405。前麦克风格栅405定位在前麦克风腔305上方,在壳体105与边框125之间。前麦克风格栅405包括至少一个凹入紧固件开口410,并且通过延伸穿过其中的紧固件415可移除地耦接到壳体105。在一些实施例中,前麦克风格栅405被配置成使流体(例如,水)经由排水腔310a-e中的一个或多个从前麦克风腔305排放。在一些实施例中,前麦克风格栅405被配置成扩散移动穿过前麦克风格栅405的空气。在一些实施例中,前麦克风格栅405由亲水材料制成。
将继续参考图5a描述前麦克风格栅405。在所示示例中,前麦克风格栅405包括第一侧505和第二侧510。第一侧505包括第一多个板条515,该第一多个板条515限定延伸穿过第一侧505的第一多个通道520。板条515和通道520沿着第一方向525延伸。在所示示例中,第一多个板条515彼此平行,但这不是必需的。在其他实施例中,第一多个板条515中的一个或多个可以具有除平行之外的配置,诸如曲线配置。因此,第一多个通道520中的一个或多个也可以具有除平行之外的配置,诸如曲线配置。
第二侧510包括第二多个板条530,该第二多个板条530限定延伸穿过第二侧510的第二多个通道535。板条530和通道535沿着第二方向540延伸。在所示示例中,第二多个板条530是平行的,但这不是必需的。在其他实施例中,第一多个板条530中的一个或多个可以具有除平行之外的配置,诸如曲线配置。因此,第二多个通道535中的一个或多个也可以具有除平行之外的配置,诸如曲线配置。
第一方向525与第二方向540以第一角度545相交,例如,45度、60度或90度(例如,相对于纵轴245)。因此,在所示实施例中,第一多个板条515与第二多个板条530以第一角度545相交,并且第一多个通道520也与第二多个通道535以第一角度545相交。在一些实施例中,前麦克风格栅405的第一部分550包括第一侧505。在一些实施例中,前麦克风格栅405的第二部分555包括第二侧510。在一些实施例中,第一部分550耦接到第二侧部分555。例如,第一部分550和第二部分555可以是以彼此面对的关系布置的相似部分。在一些实施例中,第一侧505和第二侧510一体地形成为单体零部件。
图5b示出了边框125的内部视图。边框125包括第三多个板条560,该第三多个板条560限定延伸穿过边框125的第三多个通道565。板条560和通道565沿着第三方向570延伸。在所示实施例中,第三多个板条560是平行的,但这不是必需的。在其他实施例中,第三多个板条560中的一个或多个可以具有除平行之外的配置,诸如曲线配置。因此,第三多个通道565中的一个或多个也可以具有除平行之外的配置,诸如曲线配置。第三方向570与第二方向540以第二角度575相交,例如,45度、60度或90度。在所示示例中,第二角度575等于第一角度545。即,在所示示例中,第三方向570平行于第一方向525。然而,在其他实施例中,第一角度545和第二角度575可以是不同的角度。
在一些实施例中,第一角度545和第二角度575中的一个或多个可以被选择成促进空气穿过边框125的扩散。另外,第一角度545和第二角度575中的一个或多个可以被选择成促进水从内腔(诸如前麦克风腔305或后麦克风腔215)的排出。此外,第一多个板条515、第一多个通道520、第二多个板条530、第二多个通道535、第三多个板条560和第三多个通道565的尺寸可以被配置成例如通过引起毛细现象促进空气的扩散和/或水从麦克风腔的排出。
尽管参考前麦克风格栅405给出了前述描述,但可以类似地配置后麦克风格栅130。即,在一些实施例中,后麦克风格栅130包括相对于彼此以一定角度在相应方向上延伸的第一多个板条和第二多个板条和通道。在一些实施例中,后麦克风格栅130的一个或多个尺寸或角度与前麦克风格栅405的一个或多个对应尺寸或角度基本相同。
图6示出了远程扬声器麦克风的剖视图,该远程扬声器麦克风包括边框125、后麦克风格栅130和前麦克风格栅405。边框125定位成与前麦克风格栅405隔开边框分开距离605。在一些实施例中,边框分开距离605被配置成促进空气穿过边框125的扩散。在一些实施例中,边框分开距离605被配置成促进水从前麦克风腔305和前麦克风格栅405的排出。例如,边框分开距离605可以小于1mm并且被配置成促进或引起毛细现象以将水从前麦克风格栅405排出。在一些实施例中,边框分开距离605在0.2mm至0.7mm之间。
图7a示出了前麦克风格栅405的轮廓图。在所示实施例中,第一侧505从页面面朝外,而第二侧510被第一多个板条515部分地遮蔽并且通过第一多个通道520可见。第一多个板条515与第二多个板条530的相交部通常形成格架700。在第一多个通道520与第二多个通道535的相交部处,形成有多个开口705。开口705在大致垂直于第一侧505和第二侧510的方向上延伸穿过前麦克风格栅405。可替代地,开口705可以相对于第一侧505和第二侧510以一倾斜角度延伸穿过前麦克风格栅405。
第一多个板条515具有第一板条宽度710。在所示实施例中,第一多个板条中的每一个沿着其整个长度均匀地具有第一板条宽度710,但这不是必需的。例如,第一多个板条515可以包括多于一个板条宽度,或者第一多个板条515中的一个或多个可以具有不均匀的板条宽度。在一些实施例中,第一板条宽度710被配置成促进毛细现象。例如,第一板条宽度可以在0.2mm至0.7mm之间。
第一多个通道520具有第一通道宽度715。在所示实施例中,第一多个通道中的每一个沿着其整个长度均匀地具有第一通道宽度715,但这不是必需的。例如,第一多个通道520可以包括多于一个通道宽度,或者第一多个通道520中的一个或多个可以具有不均匀的通道宽度。在一些实施例中,第一通道宽度715被配置成促进毛细现象。例如,第一通道宽度可以在0.2mm至0.7mm之间。
第二多个板条530具有第二板条宽度720。在所示实施例中,第二多个板条中的每一个沿着其整个长度均匀地具有第二板条宽度720,但这不是必需的。例如,第二多个板条530可以包括多于一个板条宽度,或者第二多个板条530中的一个或多个可以具有不均匀的板条宽度。在一些实施例中,第二板条宽度720被配置成促进毛细现象。例如,第二板条宽度可以在0.2mm至0.7mm之间。
第二多个通道535具有第二通道宽度725。在所示实施例中,第二多个通道中的每一个沿着其整个长度均匀地具有第二通道宽度725,但这不是必需的。例如,第二多个通道535可以包括多于一个通道宽度,或者第二多个通道535中的一个或多个可以具有不均匀的通道宽度。在一些实施例中,第二通道宽度725被配置成促进毛细现象。例如,第二板条宽度可以在0.2mm至0.7mm之间。
在一些实施例中,第一板条宽度710、第一通道宽度715、第二板条宽度720和第二通道宽度725中的一个或多个彼此相等。例如,第一板条宽度710可以等于第二板条宽度720。在一些实施例中,第一多个板条515和第一多个通道520的布置和尺寸引起毛细现象以将水从开口705排出。
图7b示出了前麦克风格栅405的沿着截面线x截取的剖视图。图7c示出了前麦克风格栅405的沿着截面线y截取的剖视图。前麦克风格栅405包括第一侧505和第二侧510。第一多个板条具有第一板条厚度730。第二多个板条具有第二板条厚度735。在所示实施例中,第一板条厚度730等于第二板条厚度735。在一些实施例中,第一板条厚度730和第二板条厚度735中的一个或多个被配置成扩散穿过前麦克风格栅405的空气。
此外,由于开口705连同前麦克风腔305、第一板条厚度730和第二板条厚度735影响前麦克风腔305的谐振频率,所以前麦克风腔305的通道宽度、板条宽度、板条厚度和体积中的一个或多个可以被配置成降低谐振频率对由前麦克风阵列325捕获的音频的影响。例如,在一些实施例中,谐振频率大于5khz。在其他实施例中,前麦克风腔305的谐振频率大于8khz。
在一些实施例中,托盘被添加到前麦克风腔或后麦克风腔。例如,如图8所示,托盘802定位在麦克风格栅405与麦克风膜330a-c之间。托盘802支撑吸风材料804,该吸风材料排水。在一些实施例中,吸风材料804具有大约4mm的厚度。在一些实施例中,吸风材料804由scotch-britetm构成。在一些实施例中,托盘802定位成使得吸风材料804的顶部806与麦克风格栅405接触并且托盘802的底部808在吸风材料804与麦克风膜330a-c之间形成空气缓冲器。空气缓冲器减少了吸风材料804和托盘802内的振动和其他噪声到麦克风膜330a-c的传输。在一些实施例中,空气缓冲器具有大约1mm的厚度。在一些实施例中,吸风材料804和/或托盘802是可移除的,以在雨/水预计是主要环境条件的情况下使用。
图9是示出了与潜路径麦克风端口相比由远程扬声器麦克风100的麦克风接收的风噪声的折线图900。折线图900的横坐标是麦克风端口相对于风向的角度。折线图900的序数是等效声压级(spl)。潜路径麦克风图905是基线性能图,其示出了没有麦克风格栅的潜路径麦克风的性能。潜路径麦克风图905示出了当麦克风远离风的方向定向(例如,以180度)时,麦克风性能通常最佳(即,经受最低声压级)。潜路径麦克风图905还示出了当风来自麦克风的左侧或右侧(即,几乎平行于和穿过远程扬声器麦克风100的面吹动)时,麦克风性能通常在90度和270度附近最差(即,经受最高声压级)。
折线图900还示出了遮蔽麦克风的多个麦克风图。麦克风图910、915和920与前麦克风阵列325的麦克风、被前麦克风格栅405遮蔽的麦克风相对应。麦克风图925与后麦克风阵列230的麦克风、被后麦克风格栅130遮蔽的麦克风相对应。如从折线图900可以看出,与潜路径麦克风相比,被前麦克风格栅405和后麦克风格栅130遮蔽的麦克风表现出改进的性能。
图10a至图10c示出了远程扬声器麦克风100的排水性能的一系列图表。该系列图表示出了当经受水测试时前麦克风阵列325的每个麦克风的三个不同参数。被测试的实施例包括具有四个麦克风(mic1、mic2、mic3、mic4)的前麦克风阵列325。例如,水测试可以通过将远程扬声器麦克风100放置在测试站中并且用水喷洒远程扬声器麦克风100一段时间(例如10秒)来进行。紧接在离开该时间段之后,由远程扬声器麦克风附近的扬声器产生音频信号,并且在第二时间段(例如60秒)内捕获每个麦克风的性能。对于这些特定图,横坐标是时间。
图10a示出了在水测试期间麦克风的整体电平移位。这些图的序数与以分贝(db)为单位的衰减相对应。图表1005a示出了第一麦克风性能图1010a(其在停止施加水之后立即以最大衰减开始,并迅速提高到正常衰减值)。图表1015a示出了第一麦克风性能图1020a,其在停止施加水之后立即以最大衰减开始,并迅速提高到正常衰减值。图表1025a示出了第一麦克风性能图1030a,其在停止施加水之后立即以最大衰减开始,并迅速提高到正常衰减值。图表1035a示出了第一麦克风性能图1040a,其在停止施加水之后立即以最大衰减开始,并迅速提高到正常衰减值。
图10b示出了在水测试期间麦克风的均方根(rms)电平移位的峰值增益。这些图的序数与以分贝(db)为单位的衰减相对应。图表1005b示出了第一麦克风性能图1010b,其在停止施加水之后不久以最大增益开始,并迅速提高到正常增益值。图表1015b示出了第一麦克风性能图1020b,其在停止施加水之后不久以最大增益开始,并迅速提高到正常增益值。图表1025b示出了第一麦克风性能图1030b,其在停止施加水之后不久以最大增益开始,并迅速提高到正常增益值。图表1035b示出了第一麦克风性能图1040b,其在停止施加水之后不久以最大增益开始,并迅速提高到正常增益值。
图10c示出了在水测试期间麦克风的均方根(rms)电平移位的峰值衰减。这些图的序数与以分贝(db)为单位的衰减相对应。图表1005c示出了第一麦克风性能图1010c,其在停止施加水之后不久以最大衰减开始,并迅速提高到正常衰减值。图表1015c示出了第一麦克风性能图1020c,其在停止施加水之后不久以最大衰减开始,并迅速提高到正常衰减值。图表1025c示出了第一麦克风性能图1030c,其在停止施加水之后不久以最大衰减开始,并迅速提高到正常衰减值。图表1035c示出了第一麦克风性能图1040c,其在停止施加水之后不久以最大衰减开始,并迅速提高到正常衰减值。
在前述说明书中,已经描述了特定实施例。然而,本领域的普通技术人员理解,在不脱离如所附权利要求中阐述的本发明的范围的情况下,可以进行各种修改和改变。因此,说明书和附图被认为是说明性的而不是限制性的,并且所有这些修改都旨在包括在本教导的范围内。
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应当理解,一些实施例可以由一个或多个通用或专用处理器(或“处理设备”)组成,该一个或多个通用或专用处理器诸如微处理器、数字信号处理器、定制处理器和现场可编程门阵列(fpga)以及独特的存储程序指令(包括软件和固件),其控制一个或多个处理器以结合某些非处理器电路来实现本文描述的方法和/或装置的一些、大部分或全部功能。可替代地,一些或所有功能可以由没有存储程序指令的状态机来实现,或者在一个或多个专用集成电路(asic)中实现,其中,每个功能或某些功能的一些组合被实现为自定义逻辑。当然,可以使用两种方法的组合。
此外,实施例可以被实现为一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质在其上存储有计算机可读代码以用于对计算机(例如,包括处理器)进行编程以执行如本文所描述和要求保护的方法。这种计算机可读存储介质的示例包括但不限于硬盘、cd-rom、光存储设备、磁存储设备、rom(只读存储器)、prom(可编程只读存储器)、eprom(可擦除可编程只读存储器)、eeprom(电可擦除可编程只读存储器)和闪存。此外,预计一名普通技术人员在受本文公开的概念和原理指导时,尽管可能付出了巨大的努力和许多设计选择,例如受可用时间、当前技术和经济考虑因素的推动,但将只需最少的实验就能够容易地生成这种软件指令和程序以及ic。
提供本公开的摘要以允许读者快速确定技术公开的性质。按不会用于解释或限制权利要求的范围或含义的理解而提交。此外,在前述详细描述中,可以看出,为了使本公开效率更高,在各种实施例中将各种特征组合在一起。该公开方法不应被解释为反映所要求保护的实施例需要比每个权利要求中明确叙述的特征更多的特征的意图。相反,如以下权利要求所反映的,发明主题在于少于单个公开实施例的所有特征。因此,以下权利要求特此结合到具体实施方式中,每个权利要求独立作为单独要求保护的主题。