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世界十大汽車(chē)音響品牌 世界十大音響排名( 二 )


ATL ? 低音負(fù)載是Result6中極具特色的一項(xiàng)技術(shù) , 傳輸線將驅(qū)動(dòng)單元放置在一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的高阻尼隧道的末端 , 該隧道吸收了從驅(qū)動(dòng)器后部輻射的所有不需要的中頻和高頻能量 , 但允許最低頻率與來(lái)自驅(qū)動(dòng)單元的正面輻射 , 大大增強(qiáng)了其低音性能 。傳輸線在以傳輸線的主諧振頻率為中心的大約兩個(gè)倍頻程的寬帶寬內(nèi)有效 , 并且在該區(qū)域內(nèi)它控制驅(qū)動(dòng)單元的運(yùn)動(dòng) , 大量降低失真并提高最大可能的輸出電平 。傳輸線的諧振頻率由傳輸線的聲學(xué)長(zhǎng)度定義 , 是四分之一波長(zhǎng)等于傳輸線的聲學(xué)長(zhǎng)度時(shí)的頻率 。傳輸線揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)需要平衡許多復(fù)雜的參數(shù)和變量 , 從驅(qū)動(dòng)單元參數(shù)到線路長(zhǎng)度、面積、錐度和輪廓、泡沫放置、厚度和規(guī)格等 。所有這些參數(shù)以復(fù)雜的方式相互影響 , 這意味著為了達(dá)到理想的結(jié)果 , 它們必須全部一起考慮和優(yōu)化 。

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傳輸線揚(yáng)聲器并不是一個(gè)新概念 , 自 1930 年代以來(lái)一直存在 。然而 , 早期的傳輸線揚(yáng)聲器非常大且笨重 , 并且存在無(wú)數(shù)問(wèn)題 , 例如不受控制的共振、驅(qū)動(dòng)單元/傳輸線耦合不良、驅(qū)動(dòng)單元/通風(fēng)口的位置未優(yōu)化等 。PMC花費(fèi)了大量的時(shí)間和金錢(qián)來(lái)研究和開(kāi)發(fā)傳輸線揚(yáng)聲器背后的概念 , 以發(fā)揮這些設(shè)計(jì)的全部潛力 。第一個(gè)重大發(fā)展是PMC用于內(nèi)襯的吸水泡沫規(guī)格 。這提供了正確的中頻和高頻吸收組合 , 以及低頻共振的控制和通過(guò)有效減慢聲音穿過(guò)泡沫時(shí)的速度來(lái)改變箱體表觀聲長(zhǎng)的能力 。同時(shí)還開(kāi)發(fā)了在機(jī)柜內(nèi)使用共振吸收室 , 使箱體能夠進(jìn)一步控制特定的不需要的共振頻率 , 減少失真并增加揚(yáng)聲器的線性度;層流通風(fēng)口能夠通過(guò)將傳輸線末端的空氣分成多個(gè)具有更大水力直徑的通道 , 從而使氣流中的空氣流動(dòng)順暢 , 從而大大減少了氣流中的湍流 。
在傳輸線處于活動(dòng)狀態(tài)的頻率范圍內(nèi) , 線內(nèi)的空氣實(shí)際上變硬并耦合到驅(qū)動(dòng)單元錐體的背面(這就是傳輸線控制錐體運(yùn)動(dòng)的方式) 。發(fā)生這種情況時(shí) , 錐體的視在移動(dòng)質(zhì)量會(huì)顯著增加 , 從而降低驅(qū)動(dòng)單元的有效共振頻率 。這樣做的結(jié)果是 , 揚(yáng)聲器現(xiàn)在可以產(chǎn)生更深沉的低音 , 與密封或端口箱體中的相同驅(qū)動(dòng)單元相比 , 具有更大的動(dòng)態(tài)余量和更少的失真 。由于傳輸線使用聲學(xué)泡沫進(jìn)行了很好的阻尼 , 以吸收輻射到箱體中的不需要的中頻和高頻 , 傳輸線揚(yáng)聲器產(chǎn)生的低音質(zhì)量也非常準(zhǔn)確和良好的阻尼 , 大大改善了時(shí)間域特征比在大多數(shù)簡(jiǎn)單的移植揚(yáng)聲器中看到的要多 。與移植揚(yáng)聲器用來(lái)增加低音響應(yīng)的亥姆霍茲共振不同 , 傳輸線不會(huì)隨著信號(hào)電平改變其效率 。端口揚(yáng)聲器在低信號(hào)電平時(shí)會(huì)失去低音輸出 , 因?yàn)樗亩丝谠诖罅磕芰枯斎胂到y(tǒng)之前不會(huì)變得高效和活躍 , 這就是為什么許多端口揚(yáng)聲器在音量調(diào)到相當(dāng)大之前不會(huì)“活躍”的原因 。
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雖然PMC使用定制的聲學(xué)泡沫來(lái)吸收ATL揚(yáng)聲器箱內(nèi)不需要的共振和后輻射 , 但PMC發(fā)現(xiàn)有的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生一個(gè)特定的共振頻率需要大量的泡沫來(lái)完全阻尼 , 導(dǎo)致過(guò)度揚(yáng)聲器的干低音響應(yīng) 。在這些情況下 , PMC利用了箱體內(nèi)的共振腔室來(lái)控制特定的頻率 。這些腔室可以精確地調(diào)諧到特定頻率 , 并且可以有效地從 ATL 的輸出中去除這些不需要的頻率 , 從而使揚(yáng)聲器發(fā)出完全干凈、無(wú)色的聲音 。傳輸線內(nèi)的吸聲意味著沒(méi)有中頻或高頻能量從箱體通過(guò)錐體重新輻射 。這一點(diǎn)以及箱體中沒(méi)有過(guò)多的背壓阻止錐體在中高頻自由移動(dòng)的事實(shí)意味著傳輸線揚(yáng)聲器可以提供令人難以置信的透明和無(wú)色中頻細(xì)節(jié) , 以及輕松、無(wú)拘無(wú)束的音樂(lè)呈現(xiàn) 。

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