音响论坛 门户 技术 音响 查看内容

丹拿新款信心系列书架扬声器

1970-1-1 08:00| 发布者: | 查看: 1827| 评论: 0

2002年9月—— 丹拿隆重推出高性能信心系列的第一款书架式扬声器——信心C1。我们把开发信心C2和C4型号所运用到的技术,融入进了这款外观独特、轮廓鲜明的两路式设计中。

C1既可以作为两声道立体声音箱,也可以作为“信心”级多声道影/音系统的主声道、侧环绕或后置声道扬声器。C1的底座预留有安装槽孔,能够跟丹拿最新的Stand2脚架做到稳固而美观的结合。若有必要,C1也可以放置在书架或是影音器材柜内。


C1的高超音质乃丹拿创新科技的非凡结晶:新信心系列所使用的单元全部由我们独立开发,并在实验室条件下制作完成。C1的高音单元采用了与信心C2和C4中相同的丹拿Esotar2。这只28mm软球顶高音具有特殊的阻尼涂层,为确保高音单元平滑的频率响应和杰出的瞬态响应,它还会通过三道处理工序。高音单元使用了强力钕磁体,连同一个能够在音圈磁隙中产生可保证超低失真特性的连续磁场的磁极片。音圈磁隙中注入了独特的磁液,可提高功率承载力,并减低由音圈发热而引起的能量压缩。

我们特别设计的高音单元具有极宽的动态范围和优良的线性频响。其经过了优化的球顶几何形状,可有效地使单元所发出的频率在球形和环形换能器之间,做到良好的渐变;传统设计里,单元的周围与振膜外部边缘是在作相反的相位运动,而且它们在很多频率上还会互相抵消其能量输出。丹拿已对这些零件的形状进行了深入的研究,保证高音单元在作持续高功率输出所必须满足的长线性冲程时,不会受到此问题的干扰;为消除传统结构中典型的有害移动或振动,高音单元被安放在了一块铝制封腔内;Esotar2的铝制隔腔模块不光能够避免这类振动,它在协助散热方面也有相当理想的效果。

配备75mm超大音圈的170mm低音单元负责中、低频段的还原。同高音单元一样,它也使用了一套强力钕磁体,和传统磁铁结构相比,该磁体能够提供更高的灵敏度;整个运动系统都是被安装在稳固的铸模盆架,并再由6颗六角螺钉牢牢地拴在箱体上的;此运动系统是由一体化MSP(硅酸镁盐聚合物)锥盆构成。这种MSP振膜材料严格的自身阻尼系数决定了它无可闻性失真和极低局部振动的物理特性; MSP锥盆乃粘合于Kapton?音圈环之上。Kapton?环能够减少低音单元的损耗,同时还可确保高温及长冲程工作能力。为了进一步提高效率和达到最低的运动质量,音圈全部采用 轻量级铝线绕制。其结果便是和谐与一致的声学扩散特性,以及同样优异的偏轴响应;经过电脑测算的加固物料则让C1的中频还原毫无音染。

C1的倒置式单元排列可令扬声器拥有最佳的高、低音抵达一致性。喇叭单元优异的相位和阻抗线性以及延伸的频率响应,允许我们只需对分频网络做极少量的校正,便使扬声器的性能得到了大幅度的提升。该网络的好处就如同一个能够发出更加自然、透明的音质还原的系统增效器。此外,这种单元排布还能将普通单元定位下所产生的高频表面反射降到最低限度,同时获得巨大改善的还有低频“边缘负载”效应。鉴于音圈与障板之间的距离,此单元排布创造出了一个向上的极性倾斜带,其效用跟倾斜式前障板有异曲同工之妙,但是听音窗口(sonic window)的范围更大。

分频器采用了相位校正网络,可校正高、低音单元两者声学响应的集合。另外,滤波器也经过了阻抗校正,使得任何放大器都能轻松驱动C1。分频器中的零部件,如:零压缩绕线电阻、超高速低介电损耗聚丙烯电容,还有空气芯电感等,全部都采用的是最顶级的元件。所有元件的误差值均低到难以置信,而且用于连接分频器的铜导线的横截面积更是达到2.5mm2。信心C1备有WBT镀金接线柱,适用于4mm香蕉插与各式铲插。

C1和丹拿新信心系列里的其它型号拥有相同的创新设计特点。高档家具级的箱体是在丹拿自己专门的厂房设施内手工制作完成。每对扬声器都以奢侈的枫木或玫瑰木皮装饰,并通过了细致的纹理配对。贴有木皮的箱体壁为20mm厚的MDF(中密度纤维板),它能为扬声器提供极高的内阻尼和坚硬度。为了杜绝来自箱体的有害谐振,前障板采用32mm厚的MDF制成,然后再插入位于内部箱体障板(20mm MDF)表层的8mm MDF衬垫之上。 其经过准确计算的几何形状也有助于声波的衍射。C1的箱体内部还使用了加强筋,通过一套创新的抗谐振粘合措施,10mm厚的阻尼板被稳稳地嵌在了箱体壁上。该扬声器的低频响应也经一个根据空气动力学设计的反射导管获得了提高。在还原低频时,它号角般外形的两端能避免风口处的气流噪音。

信心C1技术规格

●灵敏度(2.83 V/1 m): 85 dB

●长时间承载功率: gt; 170 W

●频率响应: 45 Hz – 22 kHz

●箱体: 11.6 升,低音反射式

●重量: 10.9 kg

●体积: 200 x 445 x 430 mm

发表评论

微信扫码关注公众号