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| 型号 |
CMS 503DC LP |
类型 |
手持式 |
| 声场作用力 |
组合式 |
指向性 |
全向 |
| 换能原理 |
电容式 |
信号传输方式 |
无线 |
| 电压 |
220 |
功率 |
面议 |
| 外形尺寸 |
面议 |
重量 |
面议 |
| 产地 |
北京 |
厂家 |
北京盛世音盟电子科技有限公司 |
基于天朗专有的双同心点源驱动一个全新的进化,CMS 503dc LP已经从根本上重新设计以提供更广泛和更一致的宽带指向性,甚至更大的清晰度,和更准确的线性响应。有一回可以大大降低深度,剖面的CMS 503dc LP已专门设计用于在吸腔尺寸是一个关键的限制因素的应用。这个专门吸装置保留了标准的CMS 503dc的声音表现,在一个非常浅的外形包装,通过一个直径稍大的美德实现类似回能量(和孔开口尺寸)。新的双同轴驱动设计具有性的omnimagnet技术和独特的环面卵形波导装置,提供更一致和控制以及改进的高频率响应的方向性。改进的时间对准和更大的连贯性之间的低频和高频的结果在更宽的甜点增强性能,无论是在和离轴。CMS 503dc LP利用16欧姆驱动,使得它非常适合用在高性能、低阻抗的系统性能优化,使用时与露西亚一起lab.gruppen放大器。低插入损耗30瓦变压器功能方便的前面板开关水龙头在30 W,15 W和7.5 W,一个额外的3.75 W挖掘传统恒压系统。CMS 503dc LP还具有额外的卡扩展以适应较厚的天花板,和一个锁定设计,防止无意中拧。磁格栅连接可轻松去除和风俗画、窗花现在可攻变化拟合为传统风格(插图边框)或新的阿科风格,掩盖了整个单位的建筑师友好的审美情趣。CMS 503dc LP是盲目安装扬声器装置,提供一个积分后,准备安装一个单元。它提供了经典的格栅,两瓦支撑轨道的一环;阿科格栅和石膏(泥)环可作为可选配件。
技术规格概要先进的双同轴驱动设计利用omnimagnet技术为提高宽带方向环拱形波导器件高天花板应用的紧密,均匀的90度分散模式改进的时间对准和相位一致性,提供更好的声波性能高功率和高灵敏度的扩展频率响应和非常低的失真改进的低频性能的应用,真正的底端是必须的低插入损耗,30瓦线变压器的一个更强大和动态性能方便前攻开关设置磁贴易风俗画和可选的阿科设计师格栅小建筑影响格栅系统三夹具,自动安装系统防紫外线挡板和格栅用经典的格栅,瓦轨道和环快速和容易的安装和简单的采购物流
技术规格CMS 503dc LP模型性能频率响应(- 3分贝)(1)88赫兹- 22千赫频率范围(- 10分贝)(1)77赫兹- 24千赫系统的灵敏度(1 W @ 1米)(2)89分贝(1 W = 4 V为16欧姆)标称覆盖角度90度圆锥功率处理(3)平均:60瓦方案:120瓦峰值:240瓦推荐放大器功率120 W @ 16欧姆标称阻抗16欧姆(LO,Z)额定声压级(2)平均值:107分贝峰值:113分贝变压器抽头(通过前面的旋转开关)70 V:聽30 W(165欧姆)/ 15 W(330欧姆)/ 7.5 W(660欧姆)/ 3.75 W(1320欧姆)/关和低阻抗的操作100 V:30 W(330欧姆)/ 15 W(660欧姆)/ 7.5 W(1320欧姆)/关和低阻抗的操作传感器同轴双点源驱动1×130毫米(5“聙聺)双同轴驱动,使用omnimagnet技术低频35毫米(1.38“聙聺)音圈,治疗多纤维纸浆锥高频率的20毫米(0.79“聙聺)裴圆顶物理外壳:镀锌钢背挡板:反射加载UL 94 V-0额定ABS格栅:钢,耐候涂层安全功能安全环位于外壳的后部,以承载安全夹紧设计安全切换钳。小/夹紧范围9.5毫米(0.37“)/ 60毫米(2.36“)建议钳位扭矩:1.5纳米电缆夹和挤压连接管的电缆进入22毫米带“环通”装置的螺丝端子可拆卸锁定接头合规ul-1480,ul-2043,CE尺寸:274毫米直径挡板(10.79“)天花板背面背前:98.6毫米(3.88“)孔孔直径253毫米(9.96“)净重(EA)3.3公斤(7.27磅)包括配件瓦桥油漆面膜切割模板格栅可选配件石膏(泥)环阿科格栅填充量2完成颜色白色(RAL 9003)
【广电器材资讯】这是一个电声学的奇迹 也是一个耀眼的 VIVID audio
说起VIVID audio这个让人印象鲜明的音箱品牌,首先浮上大家脑海的应该有以下两项:其一是造型独特的Giya旗舰系列,其二是它们的催生者、同时也是B&W传奇经典Nautilus螺音箱的设计者Laurence Dickie。无疑现阶段旗舰G1 Spirit,因为有着能与B&W Nautilus螺相比拟的庞大身躯及更好的音响表现,因而更受到超级发烧音响迷的瞩目。
回溯到1930年代一系列的古典电音实验,Harry Olsen博士将全音域单元,放置于大小相近、形状不同的木箱中,他清楚的展示,当音箱外型为大球体时,能有流畅的响应,且表示糟形状的其中一种为方形角柱。
虽然有这个代表性的实验,但是现今为了节省成本,大部分的扬声器仍使用板材切割,外型仍是典型的方形设计。
VIVID audio,从一开始在设计上就绝不妥协,积极的寻找制作材料与方式,能充分自由设计扬声器的空间,也能让扬声器拥有的表现。因此,Vivid Audio的音箱在高音单元与中音单元周围的曲线非常的流畅。
另一个方形箱体的缺点,就是音箱箱壁本身的性能,任何片状的材料在某些特定的频率会产生共鸣,所以新设计材料不能影响单元的运作范围,很明确地,这个材料应该要又稳固又轻量,但透过不同的使用方式,可以增加其优势。其中一个将频率提高的方法,就是将面板弯曲,另一个方式则是以相同的间距支撑面板。有些方形木箱的设计,就是使用交叉穿孔板矩阵,相互交叉,在小范围的效果非常好,但是在顶端和底部,这样的矩阵就没有那么好的效果。
所以VIVID audio的Giya系列,其造型世间,外观看不到一颗螺丝钉,而且找不到一个平行面,甚至,你找不到平面。论起声音,那是Hi End级的声音,饱满有力又鲜活明白,直指音乐的细微之处,也让音乐直通你的内心。VIVID audio的音箱,就是具有这样奇特的魅力:用声音勾引着你,并用外貌征服你。
Giya G1 Spirit
特殊外观不为造型 而为声音
其次,为什么Giya系列音箱上方要做成一个像是冰淇淋垂下的形状呢?因为那里面有VIVID audio的技术—锥状窄管负载(Tapered Tube Load-TTL),他们透过这项设计,消除单元背波的干扰。「很多人只处理音箱单元向前的发声,却忽略了背波。我们透过这个逐渐变窄的导管去吸收背波,就能避免背波反射干扰到单元的发声。
解决高音失真问题,提升单元运动效率
单元的秘密不只有TTL技术消除背波。所有Vivid音箱上的单元,都是他们家自己开发的。VIVID audio音箱的高音单元振膜也是自己设计的,他们在高音单元上优先处理盆分裂的问题。所有的凸盆高音都面临了盆分裂失真的问题。总工程师Laurence用两个方法来提高盆分裂发声的频率。,他在高音振膜边缘加装一个碳纤维环,藉以强化高音振膜的运动刚性;第二,他们透过有限元素分析(finite element analysis, FEA)发现,如果他们将高音振膜的球面弧度做成电力线自然垂下的弧度,或是蜘蛛网下垂的弧度,就能将盆分裂发声的频率再提高一个八度。因此,Vivid音箱的高音振膜设计称为Catenary Dome Profile(CDP)。
单元后方也有学问。他们的磁铁称为Super Flux Magnet,Vivid高音单元的磁铁必须配合导管形状,不能太大,这样也才能更拉近和中音单元的距离。因此他们的磁铁磁力特强,高达2.5特斯拉。高磁力的磁铁,有助于提高Vivid音箱的单元效率,例如G1上所使用的高音单元,效率就高达97dB,更利于再生细节。音圈绕线采包铜铝线,取其质量轻的特点。而音圈与磁铁间的距离,也就是所谓的磁隙越小越好,这样才有更高的磁通量带动音圈。可是,当音圈运动时,会挤压到磁隙内那极少的空气,这会阻碍音圈的运动。Vivid的解法是在音圈套筒上挖出孔洞,这称为Highly Vented Former (HVF) 。
降低谐振,抵销振动
VIVID audio也注意到谐振的问题。高音单元背后有导管,整个高音单元总成的结构更复杂,为了避免结构共振,他们在单元结构加入了硅胶圈作为去耦合的阻尼,这样就能避免组件共振。而中低音单元的框架,他们采用铝合金铸造,但是特别注意到12根支柱的宽度,他们尽可能使支柱更窄却要维持足够的刚性和强度。这个称为Highly Aligned Chassis。你会发现Vivid的音箱外面看不到锁单元的螺丝。事实上,VIVID audio音箱并不是用螺丝固定的,如果用螺丝锁单元,你靠近听,会听到共振,所以Vivid不用螺丝。
VIVID Giya系列或Kaya系列的落地式音箱,低音单元都是位于两侧,左右对称做push-push工作。VIVID的考虑很简单,这就是反作用力互相抵销的原理,透过低音单元背对背工作的设计,就能抵销振动。
致力追求无音染
要怎么总结VIVID音箱的诸般设计呢?从数万年来的人类演化史,让人类对谐振和反射音很敏锐,因为这能帮助老祖先辨别敌人来了,又是从那个方向过来。基于这个理由,VIVID认为要提升整个音箱系统的声音透明度,就跟怎么消除这两个因素有关;而他们所做的一切,都是为了在使这两点降到,并让失真降到。当这些问题解决了,音箱的音染就少了。这就是Vivid Audio要追求的。而这也是狂热的音响发烧友们孜孜以求的结果:您可以在VIVID audio上找到。