MEMS 揚聲器的優點

作者:USound

MEMS 型揚聲器採用新型技術,能挑戰電動式揚聲器與平衡電樞式揚聲器的現有地位。一個常見問題是:MEMS 揚聲器到底好在哪裡?本文將盡力回答這個問題。

首先,我們必須先將一般性優點,與應用特有的優點區隔開來。

MEMS 揚聲器的一般性優點為:

  • 可無縫整合到電子 PCB 中;事實上,揚聲器本身便是建構在 PCB 基板上。揚聲器可與無線耳塞、耳機、穿戴式裝置等電子產品一起,輕鬆整合到 PCB 中。

MEMS 型揚聲器建構在 PCB 基板上的圖片圖 1:MEMS 型揚聲器建構在 PCB 基板上。(圖片來源:USound)

  • 放大器與 MEMS 揚聲器整合到相同 PCB 基板上。USound 提供的音訊模組包含類比與數位介面,可大幅縮短設計音訊產品所需的時間。音訊模組內含可編程濾波器,只要變更就可輕鬆調諧音訊。音訊模組隨附的韌體包含不同的濾波器組,可預先考量多種使用情境。

USound 將放大器與 MEMS 揚聲器整合到相同 PCB 基板上的圖片圖 2:USound 將放大器與 MEMS 揚聲器整合到相同 PCB 基板上。(圖片來源:USound)

  • 較低的功耗。儘管 MEMS 揚聲器比電動式揚聲器需要更高的電壓位準,但整體功耗卻比較低。由於 MEMS 揚聲器本身的阻抗本來就比較高,因此需要較低的驅動電流。表 1 顯示使用三種不同的方法,在 IEC 耦合器中以 94 dB SPL 測得的 MEMS 揚聲器驅動電流。另外還包含基準平衡電樞式揚聲器 (Knowles 26824) 和電動式揚聲器 (Samsung HS330) 的電流消耗量。
測量
USound Ganymede (MEMS)
電流消耗量 (mA)
IEC 60268-1 0.28
粉紅噪音 0.57
1 kHz 訊號 0.11
測量
Knowles 26824 (BA)
電流消耗量 (mA)
IEC 60268-1 0.46
粉紅噪音 0.76
1 kHz 訊號 0.33
測量
Samsung HS330 (ED)
電流消耗量 (mA)
IEC 60268-1 1.43
粉紅噪音 1.84
1 kHz 訊號 1.92

表 1:在 94 dB SPL 下,使用三種不同方法測得的 USound MEMS 揚聲器驅動電流,並與 Knowles 26824 基準平衡電樞式揚聲器和 Samsung HS330 電動式揚聲器進行比較。

具有低電流消耗量,因此 MEMS 揚聲器是適合所有無線音訊應用 (如真正的無線耳塞) 的最佳搭配產品。

MEMS 揚聲器的功耗還能進一步降低,這都要歸功於本身的電容性負載。從電氣特性來看,MEMS 揚聲器的運作就跟電容一樣,因此主要部份的功率屬於無功性質,可在系統內重複使用。USound 的全新數位功率放大器,可取回相當高百分比的無功功率。

Knowles 26824 Samsung HS330 Ganymede
有功功率 50.5% 89.9% 7.0%
無功功率 49.5% 10.1% 93%

表 2:Knowles 揚聲器、Samsung 耳機與 USound MEMS 揚聲器之有功功率和實際功率比值的比較。

應用特有的優點

在應用特有的優點上,必須分成兩種主要應用來說明:

  • 塞耳式應用;揚聲器是裝在耳塞內,位於耳道內部。在此類應用中,耳朵僅捕捉到揚聲器發出的聲音;外界聲音會因耳塞的密封效果而減弱。
  • 自由聲場式應用;揚聲器放在耳朵以外,耳朵可自由地捕捉來自揚聲器以外的其他音源聲音。

塞耳式應用的優點

主要優點是整體尺寸較小。這類應用考慮到,若使用 MEMS 揚聲器,能將揚聲器的尺寸與前後體積都保持在最小。圖 3 顯示 USB-C 耳塞的 Megaclite 公版設計末端部分。

低功耗與小型整體尺寸互相結合,展現出無線耳塞的主要優點:小型尺寸允許使用較大的電池,而低功耗的特點能讓電池的電流耗損更少,因而延長電池整體的續航力。

USound 的 Megaclite 公版設計 USB-C 耳塞示意圖圖 3:USound 的 Megaclite 公版設計 USB-C 耳塞。(圖片來源:USound)

USound 的單一驅動單體 MEMS 揚聲器擁有大頻寬。圖 4 顯示的測試報告是由一家中國音訊大廠製作,此報告將 USound MEMS 型耳塞和另外兩個頂尖品牌進行比較。報告結果清楚顯示,單一 MEMS 驅動單體可輕鬆媲美電動式和多單體平衡電樞式配置。這可證明 MEMS 揚聲器是適合用在真正無線耳塞的絕佳技術。不僅兼具低功耗和小型尺寸,更可能達到最寬的頻寬,能為真正的無線產品製造商與最終使用者帶來空前的優勢。

平衡電樞式 (BA)、MEMS 和電動式揚聲器的頻寬比較圖圖 4:平衡電樞式 (BA)、MEMS 和電動式揚聲器的頻寬比較。(圖片來源:USound)

自由聲場應用的優點

對於自由聲場應用來說,小型尺寸不適合用於全頻寬應用。儘管如此,MEMS 揚聲器仍可作為高品質的高頻揚聲器,在超音波區 (頻率最高 80 kHz) 中提供延伸頻寬的獨特優勢。

小型尺寸適合用於各種穿戴式應用。2019 年,USound 開始行銷可用於 AR/VR 眼鏡的音訊模組,其中包含全數位音訊系統。此系統包括一個電動式低音揚聲器和一個 MEMS 高頻揚聲器。相較於單一單體系統,此系統可發出更清澈的聲音,並具有一個獨特的功能,可將聲音聚集在使用者的耳朵周圍,同時減弱音訊訊號位準,即便離耳朵相當近的距離也可發揮確保使用者有良好的個人隱私性。

AR/VR 眼鏡的 USound 音訊模組內含全數位音訊系統的示意圖圖 5:AR/VR 眼鏡的 USound 音訊模組內含全數位音訊系統。(圖片來源:USound)

另一種可利用 MEMS 揚聲器輕薄外型優點的產品就是陣列應用,例如汽車音響系統。模組化陣列 (如 USound 的 Harpalyke 公版設計),可直接安裝於車頂,因此車內就不必安裝通常龐大又笨重的高頻揚聲器。MEMS 音訊系統不止減少汽車重量並釋放車內空間,而且音質往往更清澈響亮,能帶來獨特的聽覺享受。

MEMS 揚聲器的輕薄尺寸圖片圖 6:MEMS 揚聲器的尺寸輕薄,相當適合用於揚聲器陣列,例如車用資訊娛樂系統中的揚聲器陣列。(圖片來源:USound)

最後補充

MEMS 揚聲器是全新的技術,其完整潛能將逐步展現。與電動式和平衡電樞式揚聲器相比,這項技術已經提供獨特的功能與絕佳的優勢。在迅速演變的音訊市場中,盡早採用 MEMS 技術即可為最終使用者提供無懈可擊的優勢。

最後,設計人員只要使用 DigiKey 獨家提供的 USound MEMS 揚聲器和測試板評估套件,便能第一手感受 MEMS 揚聲器的功能並探索潛在的應用。

 

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關於作者

USound

USound is a fabless audio company offering high-performance silicon speakers and high-quality sound solutions based on MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technology, safeguarded by over 150 filed patents. With its offices in Graz, Vienna, San Francisco, Shanghai and Shenzhen, USound serves international customers, enabling them to create totally new smart audio applications with MEMS speakers. USound's products are designed to fit seamlessly into earphones, headphones, wearables, and smartphones. With the introduction of innovative MEMS technology, USound is setting new standards in terms of audio experience and low power consumption.