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| 型号 |
RM12060 |
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 |
RoomMatch® DeltaQ 阵列模块可在几乎任何房间尺寸、形状、声学要求或预算下为固定安装系统带来的音质。RoomMatch® DeltaQ 模块克服了线性阵列和传统点声源设计的声学局限性,构成了一种能够产生无缝音场的全新的弧形阵列,并能够提供持续一致的音色平衡性。
音乐会般的听觉享受- 结合了Bose创新的技术,采用固定安装,可提供与更佳音乐会音响系统相媲美的音质
RoomMatch Weguide技术-5个垂直和4个水平覆盖范围,将声音地覆盖到听音区域,并通过减少不必要的反射声以提高音质
渐变指向性阵列-一种全新的弧形阵列,其中每个模块的覆盖范围和指向性因数都经过仔细选定,以优化房间覆盖范围和系统效率
连续弧形衍射单缝(CADS)歧管-Bose的设计可使6个压缩驱动器实现无干涉声学累加,且不同模块间的衍射单缝具有相等的声学间距。
Bose EMB2和LF10驱动器-获得的新型Bose换能器提供了三分频系统的声音清晰度以及典型的二分频系统的极性响应。
高频:6 x Bose EMB2 扩展中高频压缩驱动单元 (2 英寸音圈)
低频:2 x Bose LF10 超线性10 英寸低音单元 (3 英寸音圈)
频率响应:60Hz~16kHz(+/-3dB)
频率响应:50Hz~16kHz(-10dB)
连接功率/阻抗:LF 500W/4Ω(低频),HF 150W/8Ω
接头:两个平行接线的NL4 Neutrik® Speakon® 接头
适用场所:室内使用
重量:55.8kg
灵敏度:
LF No EQ: 94 dB SPL/LF With EQ: 93 dB SPL
HF No EQ: 110 dB SPL/ With EQ: 103 dB SPL
声压级:
LF No EQ: 121 dB SPL (127 dB SPL peak)
LF With EQ: 120 dB SPL (126 dB SPL peak)
HF No EQ: 132 dB SPL (138 dB SPL peak)
HF With EQ: 125 dB SPL (131 dB SPL peak)
辐射角度:120° H x 60° V
尺寸:509 mm x 993 mm x 598 mm
【广电器材资讯】音箱煲机,是玄学还是科学?
音箱是否需要煲机?现如今对于煲机持怀疑态度似乎有些不合时宜。快速搜索“音箱煲机”,你会发现来自全的发烧友和音频工程师的无数报告来描述他们对煲机的体验。有些人会引用制造商的建议,从用户手册和网站上找据:“建议在使用x小时后达到预期的性能水平”。然而,搜索的这些文章并没有就扬声器内部发生的机械或电气的变化进行有说服力的解释。
音箱固有的电机机制并不会在使用过程中影响它的表现。关于煲机Wolfgang Klippel曾在AES 文章上做过一些分析。他在文章给出的看法是在播放过程中会有无法解释的现象,令音箱随着时间的推移而发生不可逆转的变化,从而提高了音箱的音质。如同一个原石磨去棱角,逐渐抛光,变成温润美玉。
也有不少文章描述了音箱煲机前后的区别之大,可以用天壤之别来形容。但遗憾的是它们都没有提及这中间有任何可量化的变化,文章所附的一系列测量数据并未触及问题的本质。
关于煲机的许多文章都表明,低频和中频驱动器会变得柔和,这就是煲机所带来的根本性改进的原因。周围的附件和悬挂部件在使用时会不可逆地软化,因此可能导致扬声器响应的微小变化。但是,即使是低频驱动器的悬架柔度增加25%,通常仅会导致系统低频响应的微小变化。这是因为绝大多数符合主流规定的箱式扬声器是气密的。
▲驱动器顺应性为1时的低频幅度响应
我已经在所示的仿真图中说明了顺应性变化(使用Speaker Builder Pro建模)。在小型,良好阻尼的闭音箱系统中,驱动器悬架顺应性提高25%,引起的响应变化约为1dB,仅限于60Hz左右。如果你仔细观察,它只会在图表上观察得到,但你难以明显听出来。相比环境温度变化带来的影响它就不值一提了。例如,驱动器音圈通常由铜线缠绕,并且由于铜的温度系数相对较大,音圈的电阻会随着温度的升高而显著增加。
▲驱动器顺应性为1.25时的低频幅度响应
音圈达到200°C并不稀奇,在这个温度下,它的电阻会增加1.7倍左右,其他条件相同的情况下,驱动器的基线灵敏度将降低约4.5dB。与可能由悬架软化或某些神秘且尚未测量的煲机现象引起的任何变化相比,这是一个巨大的,无疑是可以听出来的差异。并且不仅驱动器灵敏度会发生变化:如果扬声器采用无源滤波器或均衡元件,由于连接的电阻几乎加倍,这些无源元件的预期电气性能将发生变化——系统的预期频率响应亦是如此。
不同人的耳朵对声音的分辨能力是不同的。这个是客观事实。所以,有的灵敏耳朵能听得出来差异,但更多的普通耳朵是听不出差异的。
关于煲机的两个疑问:
从来没有关于煲机的评论说音箱一开始很好听,煲机之后变的很糟糕。除了悬架变得柔软之外也并没有其他技术性的解释。那么,如果通过工程和设计在它出厂的时候就达到这个柔软程度,那么后续的煲机应该会越来越难听才对?
又或者,煲机只是个复杂的心理声学现象?我们对声音的感知是高度可塑的,开放性非常大,并且非常复杂。也许煲机的不是音箱,而是听着它的耳朵和大脑?