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線性振動馬達的制作方法

文檔序號:10806816閱讀:690來源:國知局
線性振動馬達的制作方法
【專利摘要】本實用新型提供了一種線性振動馬達,包括外殼、振子以及固定在外殼上并且與振子平行設置的定子,其中,振子包括振動塊;振動塊包括至少一個永磁鐵,定子包括導磁塊;導磁塊受到與振子的振動方向相同和/或者相反的磁場力的作用;其中,當振子處于平衡狀態時,磁場力的合力為零;當導磁塊受到激發力的作用在振子的振動方向上與振子發生相對位移時,磁場力的合力方向與相對位移的方向相同,且,磁場力的合力大小與相對位移的大小成正比例關系。利用上述實用新型,通過導磁塊與永磁鐵之間的自驅動作用,在其自由振動狀態下容易得到較大的振感,同時極大縮短系統工作的啟動時間。
【專利說明】
線性振動馬達
技術領域
[0001]本實用新型涉及消費電子技術領域,更為具體地,涉及一種應用于便攜式消費電子產品的線性振動馬達。
【背景技術】
[0002]隨著通信技術的發展,便攜式電子產品,如手機、掌上游戲機或者掌上多媒體娛樂設備等進入人們的生活。在這些便攜式電子產品中,一般會用微型振動馬達來做系統反饋,例如手機的來電提示、游戲機的振動反饋等。然而,隨著電子產品的輕薄化發展趨勢,其內部的各種元器件也需適應這種趨勢,微型振動馬達也不例外。
[0003]現有的微型振動馬達,一般包括上蓋、與上蓋形成振動空間的下蓋、在振動空間內做直線往復振動的振子(包括配重塊和永磁鐵)、連接上蓋并使振子做往復振動的彈性支撐件、以及位于振子下方一段距離的定子線圈。
[0004]在上述這種結構的微型振動馬達中,驅動振子振動的力量全部來源于振子和定子線圈之間的磁場力,由于振子振動過程中相對于定子線圈位置的改變,以及通過定子線圈的電流的大小和方向的變化,使得振子的受力大小發生變化,從而導致振子的振動產生非線性的變化,影響到電子產品的振感平衡。另外,現有技術中使用的是諧振原理,利用較小的磁場驅動力驅動質量較大的振子,使其達到諧振,從而獲得較大的振感。但在這種驅動方式下,不可避免的會造成系統響應的緩慢。
【實用新型內容】
[0005]鑒于上述問題,本實用新型的目的是提供一種線性振動馬達,以導磁塊替代定子線圈,通過導磁塊與永磁鐵之間的自驅動作用,使產品在自由振動過程中能夠比較容易的獲得較大的振感,同時通過自驅動的工作方式縮短系統啟動的時間。
[0006]本實用新型提供一種線性振動馬達,包括外殼、振子以及固定在外殼上并且與振子平行設置的定子,其中,振子包括振動塊;振動塊包括至少一個永磁鐵,定子包括導磁塊;導磁塊受到與振子的振動方向相同和/或者相反的磁場力的作用;其中,當振子處于平衡狀態時,磁場力的合力為零;當導磁塊受到激發力的作用在振子的振動方向上與振子發生相對位移時,磁場力的合力方向與相對位移的方向相同,且,磁場力的合力大小與相對位移的大小成正比例關系。
[0007]其中,優選的方案是,導磁塊對稱或不對稱分布于振動塊的上下兩側;或者,導磁塊設置于振動塊的一側。
[0008]其中,優選的方案是,振動塊包括三塊相鄰接設置的永磁鐵;三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同;導磁塊設有兩塊,對稱位于振動塊的上側和下側;并且,兩塊導磁塊均對應振動塊的中間位置的永磁鐵對稱設置。
[0009]其中,優選的方案是,振動塊包括一塊永磁鐵;導磁塊設置有兩塊,并且均位于振動塊的上側或下側;兩塊導磁塊分別對應永磁鐵的左端和右端分布,并且關于永磁鐵的中心軸線對稱。
[0010]其中,優選的方案是,振動塊包括三塊鄰接設置的永磁鐵,三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同;導磁塊為六塊,導磁塊分別對稱設置在三塊相鄰接的永磁鐵的上下兩側。
[0011]其中,優選的方案是,振動塊包括三塊鄰接設置的永磁鐵,三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同;導磁塊設有兩塊;兩塊導磁塊非對稱設置在振動塊的上下兩側;并且,非對稱設置在振動塊上下兩側的導磁塊關于振動塊的中心對稱。
[0012]其中,優選的方案是,導磁塊的截面呈U形;導磁塊對應永磁鐵的兩端設置有用于聚磁的延伸部。
[0013]其中,優選的方案是,導磁塊與相對應的振動塊的永磁鐵之間形成磁間隙;在磁間隙中設置有磁液。
[0014]其中,優選的方案是,導磁塊受到的外界激發力由激發力生成部件產生;激發力生成部件為對稱設置在振動塊的左右兩側的推挽結構。
[0015]其中,優選的方案是,還包括質量塊,推挽結構包括推挽磁鐵以及設置在推挽磁鐵一側或上、下兩側的音圈;振動塊與推挽磁鐵均設置于質量塊中部的凹槽內。
[0016]利用上述根據本實用新型的線性振動馬達,跳出了現有的僅僅由振子和線圈的磁場力提供驅動的馬達設計思路,以導磁塊替代定子線圈,輔助以激發力生成部件,振子在受到該激發力作用時開始發生位移的變動,但在后續的振動過程中,可完全通過導磁塊與永磁鐵之間的相互作用達到自驅動的目的,在其處于自由振動狀態時,只要該部分自驅動力足夠大,就會很容易的獲得較大的振感,并且,相較于現有技術中的諧振工作原理而言,通過上述自驅動的工作方式可以大大縮短系統啟動所需要的時間。
【附圖說明】
[0017]通過參考以下結合附圖的說明及權利要求書的內容,并且隨著對本實用新型的更全面理解,本實用新型的其它目的及結果將更加明白及易于理解。在附圖中:
[0018]圖1示出了根據本實用新型實施例的線性振動馬達的分解結構示意圖;
[0019]圖2示出了根據本實用新型實施例的線性振動馬達的剖面圖;
[0020]圖3-1示出了根據本實用新型實施例的線性振動馬達的原理示意圖一;
[0021]圖3-2示出了根據本實用新型實施例的線性振動馬達的原理示意圖二;
[0022]圖4示出了根據本實用新型實施例二的線性振動馬達的剖面結構示意圖;
[0023]圖5-1示出了根據本實用新型實施例二的線性振動馬達的原理示意圖一;
[0024]圖5-2示出了根據本實用新型實施例二的線性振動馬達的原理示意圖二;
[0025]圖6示出了根據本實用新型實施例三的線性振動馬達的剖面結構示意圖;
[0026]圖7-1示出了根據本實用新型實施例三的線性振動馬達的原理示意圖一;
[0027]圖7-2示出了根據本實用新型實施例三的線性振動馬達的原理示意圖二;
[0028]圖8示出了根據本實用新型實施例四的線性振動馬達的剖面結構示意圖;
[0029]圖8-1示出了根據本實用新型實施例四的線性振動馬達的原理示意圖一;
[0030]圖8-2示出了根據本實用新型實施例四的線性振動馬達的原理示意圖二;[0031 ]圖9示出了根據本實用新型實施例五的線性振動馬達的剖面結構示意圖
[0032]圖9-1示出了根據本實用新型實施例五的線性振動馬達的原理示意圖一;
[0033]圖9-2示出了根據本實用新型實施例五的線性振動馬達的原理示意圖二。
[0034 ]在所有附圖中相同的標號指示相似或相應的特征或功能。
【具體實施方式】
[0035]在下面的描述中,出于說明的目的,為了提供對一個或多個實施例的全面理解,闡述了許多具體細節。然而,很明顯,也可以在沒有這些具體細節的情況下實現這些實施例。在其它例子中,為了便于描述一個或多個實施例,公知的結構和設備以方框圖的形式示出。
[0036]在下述【具體實施方式】的描述中所用到的“質量塊”也可以稱作“配重塊”,均指與產生振動的振動塊固定以加強振動平衡的高質量、高密度金屬塊。
[0037]另外,本實用新型主要用于微型振動馬達的改進,但是也不排除將本實用新型中的技術應用于大型振動馬達。但是為了表述的方面,在以下的實施例描述中,“線性振動馬達”和“微型振動馬達”表示的含義相同。
[0038]為詳細描述本實用新型的線性振動馬達的結構,以下將結合附圖對本實用新型的具體實施例進行詳細描述。
[0039]為了解決現有的微型振動馬達結構中由于振子的磁鐵和定子線圈提供的驅動力不均衡而造成的振感不平衡問題,本實用新型提供的線性振動馬達,以導磁塊替代定子線圈,克服了定子線圈由于通電方向的改變和電流大小不穩定所導致的受力不均衡問題,有效增強微型振動馬達的振感平衡。
[0040]圖1示出了根據本實用新型的實施例的線性振動馬達的分解結構;圖2示出了根據本實用新型實施例的線性振動馬達的剖面結構。
[0041]如圖1和圖2共同所示,本實用新型提供的線性振動馬達,包括外殼、振子以及固定在外殼上并且與振子平行設置的定子,其中,振子包括質量塊9和設置在質量塊9中間位置的中心振動塊(或振動塊,下同),中心振動塊包括至少一塊永磁鐵;定子包括固定于外殼上的導磁塊3a、3b,導磁塊3a、3b在振子的振動方向受到方向相同和/或者相反的磁場力的作用;其中,當振子處于平衡狀態時,磁場力的合力為零;當導磁塊3a、3b受到激發力的作用在振子的振動方向上與振子發生相對位移時,磁場力的合力方向與相對位移的方向相同,并且,磁場力的合力大小與相對位移的大小成正比例關系。
[0042]其中,外殼包括長方體結構的上殼I以及與上殼I適配連接固定的板狀結構的下殼
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[0043]在圖1所示的實施例中,中心振動塊包括三塊鄰接設置、水平方向充磁的永磁鐵,并且相鄰接設置的永磁鐵的鄰接端極性相同,導磁塊為片狀結構,設置在中心振動塊的中間位置的永磁鐵的上下兩側,并且相對于中心振動塊的中心對稱。
[0044]換言之,中心振動塊包括依次排列的第一永磁鐵7a、第二永磁鐵7b和第三永磁鐵7c,在第一永磁鐵7a和第二永磁鐵7b之間設置有第一導磁軛8a,在第二永磁鐵7b與第三永磁鐵7c之間設置有第二導磁軛Sb,在第二永磁鐵7b的上側設置有第一導磁塊3a,在第二永磁鐵7b的下側設置有第二導磁塊3b,第一導磁塊3a和第二導磁塊3b均固定在外殼上,且與第二永磁鐵7b之間存在一定的間隙。其中,第一導磁塊3a和第二導磁塊3b關于第二永磁鐵7b呈對稱分布,并且在振子處于平衡靜止狀態時,第一導磁塊3a和第二導磁塊3b與第一永磁鐵7a和第三永磁鐵7c的端部之間的距離相同。
[0045]需要說明的是,導磁塊也可以對稱或者不對稱分布與振動塊的上下兩側。例如,振動塊包括三塊相鄰接的永磁鐵;三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同;而導磁塊設有兩塊,兩塊導磁塊對稱設置在振動塊的上側和下側,并且,兩塊導磁塊均對應振動塊的中間位置的永磁鐵設置。
[0046]或者振動塊包括一塊永磁鐵,導磁塊設置有兩塊,并且兩塊導磁塊均位于振動塊的上側或下側;具體的,兩塊導磁塊分別對應永磁鐵的左端和右端分布,并且關于永磁鐵的中心軸線對稱。
[0047]或者,振動塊包括三塊鄰接設置的永磁鐵,三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同,導磁塊為六塊,六塊導磁塊分別對稱設置在三塊相鄰接的永磁鐵的上下兩側。
[0048]或者,振動塊包括三塊鄰接設置的永磁鐵,三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同;導磁塊設有兩塊;兩塊導磁塊非對稱設置在振動塊的上下兩側;并且,非對稱設置在振動塊上下兩側的導磁塊關于振動塊的中心對稱。
[0049]圖3-1和圖3-2分別示出了根據本實用新型實施例的線性振動馬達的靜止狀態及振動狀態的原理結構。
[0050]如圖3-1和圖3-2共同所示,在振子處于平衡狀態時,第一導磁塊3a受到的兩個大小相同、方向相反的磁場力Fl、F2;當第一導磁塊3a受到激發力在振子(包括永磁鐵7a、7b、7c以及設置在鄰接設置的永磁鐵之間的導磁軛8a、8b)的振動方向上與振子發生向右的相對位移d時,第一導磁塊3a受到的磁場力Fl小于F2,即第一導磁塊3a的位移(由于導磁塊是固定在外殼上的,此處的位移為與永磁鐵之間的相對位移)變動為d時,第一導磁塊3a所受到的磁場力dF = F2-F1 =Kd>0,其中,K為導磁塊受到磁場力的比例系數,K與導磁塊、永磁鐵的尺寸以及二者之間的位置有關。同理,第二導磁塊3b受到的磁場力dF = F4-F3 = Kd>0,在第一導磁塊3a和第二導磁塊3b的共同作用下,驅動振動塊沿與導磁塊所在平面平行的方向振動。
[0051]可知,在導磁塊在振子的振動方向上與振子發生相對位移時,兩個磁場力的合力方向與導磁塊相對位移的方向相同,并且,兩個磁場力的合力大小與相對位移的大小成正比例關系,從而實現導磁塊的逆剛度變化,確保振子能夠產生諧振,振感效果更加顯著。
[0052]實施例二
[0053]圖4為根據本實用新型實施例二的線性振動馬達的剖面結構;圖5-1和圖5-2分別為根據本實用新型實施例二的線性振動馬達的靜止狀態及振動狀態下的原理結構。
[0054]在圖4至圖5-2所示的實施例二中,導磁塊非對稱設置在中心振動塊的上下兩側;并且,非對稱設置在中心振動塊上下兩側的導磁塊關于中心振動塊的中心對稱。
[0055]其中,中心振動塊包括三塊鄰接設置的第一永磁鐵7a、第二永磁鐵7b和第三永磁鐵7c,三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,并且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同;導磁塊為兩塊,兩塊導磁塊關于永磁鐵的水平方向呈非對稱分布。例如,第一導磁塊3a設置在第一永磁鐵7a的上側,第二導磁塊3b設置在第三永磁鐵7c的下側;或者,第一導磁塊設置在第三永磁鐵的上側,第二導磁塊設置在第一永磁鐵的下側;其中,第一導磁塊與第二導磁塊關于第二永磁鐵的中心呈中心對稱分布。
[0056]其中,在第一永磁鐵7a和第二永磁鐵7b之間設置有第一導磁軛8a,在第二永磁鐵7b與第三永磁鐵7c之間設置有第二導磁軛8b。
[0057]需要說明的是,在該實施例中,振動塊也可以設置為一塊永磁鐵或者兩塊永磁鐵等多種形式,在振動塊設置為多塊永磁鐵的情況下,導磁塊可以對稱或者非對稱設置在永磁鐵的一側和/或兩側,在不脫離本【實用新型內容】的基礎上做出的各種改進均在本實用新型的保護范圍內。
[0058]實施例三
[0059]圖6為根據本實用新型實施例三的線性振動馬達的剖面結構;圖7-1和圖7-2分別為根據本實用新型實施例三的線性振動馬達的靜止狀態及振動狀態的原理結構。
[0060]在圖6至圖7-1所示的實施例三中,為增加導磁塊的導磁強度,提高振子的振動幅度,導磁塊設置為六塊,分別對稱設置在三塊相鄰接的永磁鐵的上下兩側,即,中心振動塊的每一塊永磁鐵的上下兩側均設置有導磁塊。
[0061 ]其中,中心振動塊包括三塊鄰接設置的第一永磁鐵7a、第二永磁鐵7b和第三永磁鐵7c,三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,并且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同;導磁塊為六塊,導磁塊分別對稱設置在三塊相鄰接的永磁鐵的上下兩側,包括位于第一永磁鐵7a上下兩側的第一對導磁塊3a、3b,位于第二永磁鐵7b上下兩側的第二對導磁塊3a’、3b’,以及位于第三永磁鐵7c上下兩側的第三對導磁塊3a”、3b”。
[0062]本實用新型在具體應用的過程中,也可以根據實際的產品需要增加/減少中心振動塊中的永磁鐵,比如,采用超過三塊以上的永磁鐵按照上述方式組成中心振動塊,并為中心振動塊的每一塊永磁鐵的上下兩側均設置一塊導磁塊,以增強導磁塊和振子之間的作用力,增強線性振動馬達的振感。
[0063]實施例四
[0064]圖8為根據本實用新型實施例四的線性振動馬達的剖面結構;圖8-1和圖8-2分別為根據本實用新型實施例四的線性振動馬達的靜止狀態及振動狀態下的原理結構。
[0065]如圖8至圖8-2所示的實施例四中,導磁塊與相對應的振動塊的永磁鐵之間形成磁間隙,在磁間隙內設置有磁液12。其中,振子和導磁塊之間形成磁間隙,在該磁間隙內填充有柔性導磁件,該柔性導磁件可以為磁液12,其中,磁液12為一種具有磁性的膠體物質,主要是指納米級的磁性粒子(鎳、鈷、鐵氧化物等)外層包裹長鏈的表面活性劑均勻的分散于水、有機溶劑、油等基液中,從而形成一種均勻穩定的膠體溶液。
[0066]由于磁液具有一定的磁性,裝配時,可先將振動塊以及與振動塊相對應設置的導磁塊裝配好,然后向永磁鐵與導磁塊之間的磁間隙內打入磁液,由于自身的磁性磁液會主動吸附于永磁鐵的表面,在振子振動時,磁液主要起到增強振子與導磁塊之間的導磁強度的作用。
[0067]實施例五
[0068]圖9示出了根據本實用新型實施例五的線性振動馬達的剖面結構;圖9-1和圖9-2分別示出了根據本實用新型實施例五的線性振動馬達的靜止狀態及振動狀態下的原理結構。
[0069]在圖9至圖9-2所示的實施例五中,為了增強導磁塊的導磁功能,還可以將導磁塊3a、3b設計為異形結構,如U型結構等等,能夠使導磁塊獲得盡可能大的磁通量,從而增強線性振動馬達的振感。
[0070]其中,圖9所示的導磁塊的截面呈U形(包括倒U形),在導磁塊對應永磁鐵的兩端設置有用于聚磁的延伸部。
[0071]上述各實施例中的振子結構均以三塊永磁鐵作為示例,針對一塊或者多塊永磁鐵的結構,與三塊永磁鐵相似,此處不--贅述。
[0072]需要說明的是,在上述各實施例中,還設置有導磁塊的激發力生成部件,由激發力生成部件產生激發力以擾動振子振動。具體地,激發力生成部件可以為對稱設置在振動塊的左右兩側的推挽結構。其中,推挽結構包括推挽磁鐵5a、5a’、5b、5b’以及設置在推挽磁鐵一側或上、下兩側的推挽線圈2&、2&’、213、213’;振子包括質量塊9,在質量塊9的中部設置有避讓定子和推挽線圈的避讓結構;在質量塊中設置有容納中心振動塊和推挽結構的凹槽;中心振動塊和推挽結構可以采用涂膠的方式固定在凹槽中。
[0073]具體地,在質量塊的中部位置設置有與振子結構相適配的凹槽,振子固定在凹槽內。在凹槽的兩端設置有兩對(四個)推挽磁鐵固定槽,推挽磁鐵收容在推挽磁鐵固定槽內,其中,每個推挽磁鐵固定槽內設置有上下結構的兩個推挽磁鐵以及位于兩個推挽磁鐵之間的導磁軛6a、6b,在每個推挽磁鐵固定槽的上、下兩側分別設置有對應的推挽線圈。其中,推挽線圈與推挽磁鐵平行設置,通過在推挽線圈內通入交流信號,激發導磁塊受力,從而帶動振動塊振動,實現線性振動馬達的振動;當振子開始沿振動方向往復運動時,在后續振動過程中,不需要推挽磁鐵和推挽線圈持續提供驅動力,振子僅依靠導磁塊與振動塊中磁鐵之間的相互作用力即可振動。
[0074]需要說明的是,推挽線圈可以對稱在推挽磁鐵的一側或者對稱設置在推挽磁鐵的上、下兩側,推挽磁鐵的結構不限于附圖中所示的兩對結構,也可以根據產品的需要靈活設定推挽結構中推挽磁鐵的以及推挽線圈數量、位置,比如在固定振動塊的凹槽的兩側分別設置一組推挽磁鐵以及與推挽磁鐵相對應的推挽線圈,將推挽線圈設置在推挽磁鐵的一側,或者將推挽線圈非對稱設置在推挽磁鐵的上、下兩側等,能夠為振子提供擾動力即可。
[0075]本實用新型的線性振動馬達,還包括柔性線路板(PFCB,Flexible PrintedCircuit Board)4和彈性支撐件10;其中,柔性線路板4與外殼固定連接;以及,推挽線圈通過柔性線路板4上的電路與外部電路連通。彈性支撐件10分別設置在質量塊9的左右兩端,推挽結構設置在彈性支撐件10與振動塊之間,通過將彈性支撐件10限位固定在振子和外殼之間,為振子的振動提供彈性恢復力。
[0076]其中,在導磁塊在振子的振動方向上與振子發生相對位移時,振子向線性振動馬達的一端運動,直至其受到的兩個磁場力的合力小于質量塊一端的彈性支撐件的彈性回復力,從而向相反的方向運動,直至其受到的兩個磁場力的合力小于質量塊另一端的彈性支撐件的彈性回復力,從而實現振子的往復運動。
[0077]此外,在本實用新型中的線性振動馬達,質量塊可以采用鎢鋼塊或鎳鋼塊或者鎳媽合金等高密度金屬材料制成,以加大振動力,使電子產品的振動更強烈。
[0078]如上參照附圖以示例的方式描述根據本實用新型的線性振動馬達。但是,本領域技術人員應當理解,對于上述本實用新型所提出的線性振動馬達,還可以在不脫離本【實用新型內容】的基礎上做出各種改進。因此,本實用新型的保護范圍應當由所附的權利要求書的內容確定。
【主權項】
1.一種線性振動馬達,包括外殼、振子以及固定在所述外殼上并且與所述振子平行設置的定子,其特征在于, 所述振子包括振動塊,所述振動塊包括至少一個永磁鐵,所述定子包括導磁塊;所述導磁塊受到與所述振子的振動方向相同和/或者相反的磁場力的作用;其中, 當所述振子處于平衡狀態時,所述磁場力的合力為零; 當所述導磁塊受到激發力的作用在所述振子的振動方向上與所述振子發生相對位移時,所述磁場力的合力方向與相對位移的方向相同,且,所述磁場力的合力大小與所述相對位移的大小成正比例關系。2.如權利要求1所述的線性振動馬達,其特征在于, 所述導磁塊對稱或不對稱分布于所述振動塊的上下兩側;或者,所述導磁塊設置于所述振動塊的一側。3.如權利要求2所述的線性振動馬達,其特征在于, 所述振動塊包括三塊相鄰接設置的永磁鐵,所述三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同; 所述導磁塊設有兩塊,對稱位于所述振動塊的上側和下側;并且,兩塊導磁塊均對應所述振動塊的中間位置的永磁鐵對稱設置。4.如權利要求2所述的線性振動馬達,其特征在于, 所述振動塊包括一塊永磁鐵,所述導磁塊設置有兩塊,并且均位于所述振動塊的上側或下側; 所述兩塊導磁塊分別對應所述永磁鐵的左端和右端分布,并且關于所述永磁鐵的中心軸線對稱。5.如權利要求2所述的線性振動馬達,其特征在于, 所述振動塊包括三塊鄰接設置的永磁鐵,所述三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同; 所述導磁塊為六塊,所述導磁塊分別對稱設置在所述三塊相鄰接的永磁鐵的上下兩側。6.如權利要求2所述的線性振動馬達,其特征在于, 所述振動塊包括三塊鄰接設置的永磁鐵,所述三塊相鄰接的永磁鐵均為水平方向充磁,且,相鄰接的永磁鐵的鄰接端極性相同; 所述導磁塊設有兩塊,所述兩塊導磁塊非對稱設置在所述振動塊的上下兩側;并且, 非對稱設置在所述振動塊上下兩側的導磁塊關于所述振動塊的中心對稱。7.如權利要求2所述的線性振動馬達,其特征在于, 所述導磁塊的截面呈U形; 所述導磁塊對應所述永磁鐵的兩端設置有用于聚磁的延伸部。8.如權利要求1-7任一項所述的線性振動馬達,其特征在于, 所述導磁塊與相對應的所述振動塊的永磁鐵之間形成磁間隙; 在所述磁間隙中設置有磁液。9.如權利要求1所述的線性振動馬達,其特征在于, 所述導磁塊受到的激發力由激發力生成部件產生;所述激發力生成部件為對稱設置在所述振動塊的左右兩側的推挽結構。10.如權利要求9所述的線性振動馬達,其特征在于,還包括質量塊;所述推挽結構包括推挽磁鐵以及設置在所述推挽磁鐵一側或上、下兩側的音圈;所述振動塊與所述推挽磁鐵均設置于所述質量塊中部的凹槽內。
【文檔編號】H02K33/16GK205490071SQ201620117097
【公開日】2016年8月17日
【申請日】2016年2月5日
【發明人】祖峰磊, 劉春發
【申請人】歌爾聲學股份有限公司
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