[0001] La présente invention concerne les circuits magnétiques pour haut-parleurs électrodynamiques,
ainsi que de tels haut-parleurs comportant ces circuits magnétiques.
[0002] On connaît de nombreuses structures de circuit magnétique pour haut-parleur électromagnétique.
Parmi ces structures connues, celle dite "à aimant central" est particulièrement avantageuse
en ce qui concerne l'énergie magnétique à fournir par l'aimant --qui peut n'être que
1,6 supérieure à celle désirée dans l'entrefer pour déplacer axialement la bobine
mobile-- et les très faibles fuites magnétiques. Cette dernière propriété permet donc
d'utiliser le haut-parleur pourvu d'un circuit magnétique à aimant central à proximité
d'équipements sensibles aux champs magnétiques, comme les moniteurs vidéo, les calculateurs,
les instruments à bord des avions, etc ...
[0003] Du fait de leurs performances énergétiques remarquables, les circuits magnétiques
à aimant central peuvent être, à puissance égale, de plus petites dimensions que,
par exemple, les circuits magnétiques à aimant annulaire, et ceci d'autant plus que
ledit aimant, s'il est réalisé en une matière très énergétique, telle que celle contenant
des terres rares, peut lui-même être de petites dimensions. A titre d'exemple de tels
aimants très énergétiques, on peut citer ceux en alliage ternaire fritté de néodyme-fer-bore.
[0004] On rappellera qu'un circuit magnétique moderne du type à "aimant central" pour haut-parleur
électrodynamique présente une forme de révolution autour d'un axe de symétrie et comporte
:
- une culasse en forme de cuvette à fond plat, dont le bord, opposé audit fond, est
pourvu d'un rebord annulaire périphérique faisant saillie vers ledit axe par rapport
à la paroi latérale de ladite cuvette et délimitant une ouverture circulaire en retrait
par rapport à ladite paroi latérale ;
- un aimant en forme de disque, disposé centralement à l'intérieur de ladite culasse
et porté par ledit fond plat de celle-ci ; et
- un noyau cylindrique, disposé centralement à l'intérieur de ladite culasse et porté
par ledit aimant, la partie dudit noyau opposée audit aimant se trouvant en regard
de ladite ouverture circulaire de la culasse et déterminant avec celle-ci un entrefer
annulaire, dans lequel ladite bobine mobile est disposée coaxialement à l'axe dudit
circuit magnétique en pouvant se déplacer parallèlement et coaxialement audit axe,
la hauteur de débattement disponible pour la bobine à l'intérieur de ladite culasse
étant supérieure à la course maximale que ladite bobine peut effectuer, à l'intérieur
de ladite culasse, en direction du fond de celle-ci.
[0005] Dans les circuits magnétiques connus de ce type, le diamètre dudit aimant est égal
à celui du noyau, de sorte que la hauteur de débattement pour la bobine peut être
déterminée par la somme des hauteurs du noyau et de l'aimant central. Il en résulte
une limitation de la surface de l'aimant et donc des performances élevées de ces circuits
magnétiques connus. En effet, si l'on désire augmenter l'énergie de l'aimant, la seule
possibilité est d'augmenter son épaisseur, ce qui conduit à augmenter conjointement
sa réluctance interne, et donc à limiter la performance du circuit magnétique.
[0006] La présente invention a pour objet de remédier à ces inconvénients en perfectionnant
les circuits magnétiques à aimant central pour en augmenter encore les performances
en en réduisant la réluctance interne.
[0007] A cette fin, selon l'invention, le circuit magnétique à aimant central pour haut-parleur
électrodynamique présentant la structure rappelée ci-dessus, est remarquable en ce
que :
- le diamètre dudit aimant est plus grand que celui dudit noyau, de sorte que ledit
aimant présente une saillie périphérique, annulaire et radiale, par rapport audit
noyau ; et
- la hauteur de débattement de la bobine est limitée, du côté dudit aimant, par ladite
saillie périphérique, de sorte que cette hauteur de débattement est déterminée uniquement
par ledit noyau.
[0008] Ainsi, grâce à la présente invention, le diamètre de l'aimant peut être choisi pour
atteindre, à entrefer identique, des performances supérieures à celles de l'art antérieur.
Car, pour rendre un circuit magnétique plus performant, il est préférable d'augmenter
la surface de l'aimant en augmentant son diamètre plutôt que d'augmenter son épaisseur,
la réluctance d'un aimant en forme de disque étant proportionnelle à sa hauteur et
inversement proportionnelle à sa surface.
[0009] Bien entendu, à débattement égal pour la bobine mobile, la structure conforme à la
présente invention entraîne une augmentation de la hauteur du noyau et de la culasse,
ainsi qu'éventuellement une augmentation de diamètre de celle-ci. Cependant, ces augmentations
de dimensions --de faibles amplitudes-- permettent au circuit magnétique de l'invention
de dépasser notablement les performances déjà élevées des circuits magnétiques connus,
rappelées ci-dessus.
[0010] L'expérience et le calcul ont montré qu'une importante augmentation des performances
pouvait déjà être obtenue lorsque la saillie radiale périphérique de l'aimant par
rapport au noyau était au plus égale à trois fois l'épaisseur dudit aimant, par exemple
de l'ordre de une ou deux fois cette épaisseur.
[0011] Pour abaisser encore la réluctance interne dudit aimant, et donc augmenter les performances
du circuit magnétique, ce dernier peut, de plus, être tel que :
- ledit noyau comporte, au contact dudit aimant, un talon saillant en forme de disque,
dont le diamètre est plus grand que celui du reste dudit noyau mais plus petit que
celui dudit aimant ; et
- la hauteur de débattement pour la bobine est limitée, du côté dudit aimant, par ledit
talon saillant.
[0012] Là encore, les augmentations de performances qui résultent d'une telle structure
justifient très amplement les augmentations de dimensions inhérentes.
[0013] Dans le cas où le haut-parleur comportant le circuit magnétique conforme à la présente
invention est de forte puissance, ce qui nécessite une ventilation de refroidissement
du noyau, ou bien est du type coaxial nécessitant un conduit central, ledit circuit
magnétique est pourvu d'un passage axial traversant ledit fond plat de la culasse,
ledit aimant et ledit noyau.
[0014] On remarquera qu'un tel passage axial est possible, grâce à l'invention, du fait
que la section de l'aimant peut être choisie suffisamment grande, grâce à la saillie
périphérique dudit aimant, pour compenser la perte de matière magnétique entraînée
par ledit passage.
[0015] Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment l'invention peut être
réalisée. Sur ces figures, les éléments des figures 2, 3 et 4 semblables à des éléments
de la figure 1 portent la même référence que ces derniers, mais affectée d'un indice
spécifique.
[0016] La figure 1 illustre, en coupe axiale schématique, un circuit magnétique connu, du
type à aimant central, destiné à un haut-parleur électrodynamique.
[0017] Les figures 2, 3 et 4 illustrent, en coupes axiales schématiques, trois modes de
réalisation du circuit magnétique conforme à la présente invention.
[0018] A des fins de comparaison, les circuits magnétiques des figures 1 à 4 présentent
des entrefers identiques, ainsi que des hauteurs de débattement de bobine également
identiques.
[0019] Le circuit magnétique 1 pour haut-parleur électrodynamique, de type connu et représenté
sur la figure 1, présente une forme de révolution autour d'un axe R-R. Le circuit
magnétique 1 comporte :
- une culasse 2 en forme de cuvette de révolution autour de l'axe R-R, par exemple réalisée
en acier doux, comprenant un fond plat 3 et une paroi latérale cylindrique 4. Du côté
opposé au fond 3, le bord 5 de la paroi 4 est pourvu d'un rebord annulaire 6 périphérique
faisant saillie, en direction dudit axe de révolution R-R, par rapport à la paroi
latérale 4. Le rebord annulaire 6 délimite une ouverture circulaire 7, centrée sur
l'axe de révolution R-R et en retrait par rapport à la paroi latérale 4 ;
- un aimant 8 en forme de disque, disposé à l'intérieur de la culasse 2, coaxialement
à l'axe de révolution R-R et porté par le fond plat 3 de la culasse 2. L'aimant 8
est par exemple constitué d'un alliage ternaire fritté de néodyme-fer-bore ; et
- un noyau cylindrique 9, par exemple réalisé en acier doux, disposé à l'intérieur de
la culasse 2, coaxialement à l'axe de révolution R-R, et porté par ledit aimant 8.
La partie 9A du noyau 9, opposée à l'aimant 8, se trouve en regard de l'ouverture
circulaire 7 de la culasse 2 et détermine avec elle un entrefer annulaire 10.
[0020] Par ailleurs, de façon connue, le haut-parleur électrodynamique comportant le circuit
magnétique 1 comprend une bobine mobile 11, constituée d'un support cylindrique 11A,
entourant le noyau 9 et réalisé en une matière rigide, électriquement non-conductrice
et résistant à la chaleur, et d'un bobinage hélicoïdal 11B, porté par la paroi cylindrique
dudit support 11A. Le bobinage 11B est collé structurellement sur le support 11A et
l'ensemble 11A-11B est disposé coaxialement à l'axe de révolution R-R.
[0021] Le bobinage 11B est disposé dans l'entrefer 10 et la bobine 11 peut se déplacer parallèlement
et coaxialement audit axe de révolution R-R, comme cela est illustré schématiquement
par la double flèche 12.
[0022] La bobine 11 est, de façon connue et non représentée, solidaire de la membrane du
haut-parleur (non représentée) et de ses suspensions que sont le spider et le bord
périphérique du cône (également non représentés) et qui ne permettent à ladite bobine
que des mouvements axiaux en interdisant tout déplacement latéral qui risquerait d'entraîner
le frottement du bobinage 11B contre le bord de l'ouverture 7.
[0023] Au repos, la position axiale de la bobine 11 est telle que le plan médian 13 de l'entrefer
10 (orthogonal à l'axe R-R) passe par le milieu du bobinage 11B, comme cela est représenté
sur la figure 1. Bien entendu, le bobinage 11B est soumis au champ magnétique régnant
dans l'entrefer 10, de sorte que, lorsqu'il est parcouru par un courant de modulation,
la bobine 11 se déplace le long de l'axe de révolution R-R.
[0024] Dans le circuit magnétique 1, connu et représenté sur la figure 1, l'aimant 8 présente
un diamètre identique à celui du noyau 9, de sorte que les parois cylindriques dudit
aimant et dudit noyau sont en prolongement l'une de l'autre. Par suite, dans la position
de repos de la bobine 11, le bord 11S de celle-ci, disposé du côté du fond 3, se trouve
en regard dudit fond 3 et est écarté de celui-ci d'une distance
d, représentant la hauteur disponible pour le déplacement de la bobine à l'intérieur
de la culasse 2. Bien entendu, afin d'éviter que la bobine 11 vienne heurter le fond
3 en risquant d'être détruite, cette distance
d est déterminée pour être supérieure à la course maximale que la bobine 11 peut effectuer,
à l'intérieur de la culasse 2, en direction du fond 3.
[0025] On remarquera que, pour une bobine 11 déterminée, la distance D séparant le fond
3 de la face externe 6E du rebord annulaire 6 est représentative de la distance
d, significative de la hauteur disponible.
[0026] Sur la figure 2, on a représenté un premier mode de réalisation 1.1 du circuit magnétique
pour haut-parleur électrodynamique conforme à la présente invention. A des fins de
simplification, on n'a pas représenté la bobine 11. Par ailleurs, chaque élément de
la figure 2, qui correspond à un élément 2 à 10 de la figure 1, porte le même chiffre
de référence, affecté de l'indice 1.
[0027] Dans le circuit magnétique 1.1, le diamètre de l'aimant 8.1 est plus grand que celui
du noyau 9.1 et forme une saillie périphérique 14, annulaire et radiale d'amplitude
radiale
s, par rapport audit noyau 9.1. L'amplitude radiale
s de la saillie 14 est, dans l'exemple représenté sur la figure 2, de l'ordre de l'épaisseur
e de l'aimant 8.1. De façon plus générale, cette amplitude radiale
s pourrait être au plus égale à trois fois l'épaisseur
e.
[0028] On voit que, dans le circuit magnétique 1.1, la hauteur de débattement D pour la
bobine est limitée, du côté de l'aimant 8.1, par la saillie périphérique 14. La bobine
11 ne se déplace donc qu'en regard du noyau 9.1.
[0029] Dans la variante de réalisation 1.2 du circuit magnétique selon la présente invention,
illustrée schématiquement sur la figure 3, on retrouve une culasse 2.2 et un aimant
8.2, respectivement semblables ou identiques à la culasse 2.1 et à l'aimant 8.1 de
la figure 2.
[0030] Le noyau 9.2 du circuit magnétique 1.2 diffère du noyau 9.1 du circuit magnétique
1.1 en ce qu'il comporte, du côté dudit aimant 8.2, un talon saillant 15 en forme
de disque, dont le diamètre est plus grand que celui du reste du noyau 9.2, mais plus
petit que celui de l'aimant 8.2, ce dernier formant également la saillie périphérique
14, annulaire et radiale, par rapport à la périphérie du talon 15.
[0031] Le circuit magnétique 1.3 de la figure 4 comporte une culasse 2.3, un aimant 8.3
et un noyau 9.3 semblables aux éléments correspondants 2.2, 8.2 et 9.2 du circuit
magnétique 1.2.
[0032] La seule différence réside en ce que, autour de l'axe R3-R3, il est prévu un passage
16 traversant axialement ledit circuit magnétique 1.3 et constitué d'une suite de
trous 17, 18 et 19, respectivement pratiqués dans le fond plat 3.3, l'aimant 8.3 et
le noyau 9.3.
[0033] De préférence, les aimants 8.1, 8.2 et 8.3 sont en alliage ternaire fritté de néodyme-fer-bore.
[0034] De la description qui précède, on comprendra aisément que, grâce à la présente invention,
on obtient des circuits magnétiques particulièrement performants, même pour des petits
diamètres de noyau 9.1, 9.2 et 9.3. Ainsi, les haut-parleurs électrodynamiques incorporant
ces circuits magnétiques peuvent eux-mêmes présenter des performances élevées.
1. Circuit magnétique (1.1, 1.2, 1.3) pour haut-parleur électrodynamique à bobine mobile,
ledit circuit magnétique présentant une forme de révolution autour d'un axe de symétrie
(R1-R1 ; R2-R2 ; R3-R3) et comportant :
- une culasse (2.1 ; 2.2 ; 2.3) en forme de cuvette à fond plat, dont le bord, opposé
audit fond, est pourvu d'un rebord annulaire périphérique (6.1 ; 6.2 ; 6.3) faisant
saillie vers ledit axe par rapport à la paroi latérale de ladite cuvette et délimitant
une ouverture circulaire (7.1 ; 7.2 ; 7.3) en retrait par rapport à ladite paroi latérale
;
- un aimant (8.1 ; 8.2 ; 8.3) en forme de disque, disposé centralement à l'intérieur
de ladite culasse et porté par ledit fond plat (3.1 ; 3.2 ; 3.3) de celle-ci ; et
- un noyau cylindrique (9.1 ; 9.2 ; 9.3), disposé centralement à l'intérieur de ladite
culasse et porté par ledit aimant, la partie dudit noyau opposée audit aimant se trouvant
en regard de ladite ouverture circulaire de la culasse et déterminant avec celle-ci
un entrefer annulaire (10.1 ; 10.2 ; 10.3), dans lequel ladite bobine mobile est disposée
coaxialement à l'axe dudit circuit magnétique en pouvant se déplacer parallèlement
et coaxialement audit axe, la hauteur de débattement disponible (D) pour la bobine
à l'intérieur de ladite culasse étant supérieure à la course maximale que ladite bobine
peut effectuer, à l'intérieur de ladite culasse, en direction du fond de celle-ci,
caractérisé en ce que :
- le diamètre dudit aimant (8.1 ; 8.2 ; 8.3) est plus grand que celui dudit noyau
(9.1 ; 9.2 ; 9.3), de sorte que ledit aimant présente une saillie périphérique (14),
annulaire et radiale par rapport audit noyau ; et
- la hauteur de débattement pour la bobine est limitée, du côté dudit aimant, par
ladite saillie périphérique, de sorte que cette hauteur de débattement est déterminée
uniquement par ledit noyau.
2. Circuit magnétique selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la saillie radiale périphérique (14) de l'aimant par rapport au noyau est au plus
égale à trois fois l'épaisseur (e) dudit aimant.
3. Circuit magnétique selon la revendication 2,
caractérisé en ce que la saillie radiale périphérique (14) de l'aimant par rapport au noyau est de l'ordre
de l'épaisseur dudit aimant.
4. Circuit magnétique selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que :
- ledit noyau comporte, au contact dudit aimant, un talon saillant (15) en forme de
disque, dont le diamètre est plus grand que celui du reste dudit noyau (9.2 ; 9.3)
mais plus petit que celui dudit aimant (8.2 ; 8.3) ; et
- la hauteur de débattement pour la bobine est limitée, du côté dudit aimant, par
ledit talon saillant (15).
5. Circuit magnétique selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce qu'il comporte un passage axial (16) traversant le fond plat (3.3) de ladite culasse
(2.3), ledit aimant (8.3) et ledit noyau (9.3).
6. Circuit magnétique selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que ledit aimant (8.1 ; 8.2 ; 8.3) est en alliage ternaire fritté de néodyme-fer-bore.
7. Haut-parleur électrodynamique,
caractérisé en ce qu'il comporte un circuit magnétique (1.1 ; 1.2 ; 1.3) tel que spécifié sous l'une des
revendications 1 à 6.