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[资讯] SLS带式高音的原理以及解决方案

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zhujilin0808 发表于 2010-8-16 17:48:55

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平面带状换能器已经在音箱中使用了几十年,现在有少数几个厂家能够提供少量不同的设计。 在过去数年里,SLS 音箱开发和完善这种类型的换能器,使这种技术达到最佳的效用。有效的研究和多年的经验,使SLS 音箱在音频领域实现平面带状技术的最 大可能性。 基于大部分的这种设计,声音在一个扁平的、非常薄的振膜中辐射(达到30 微 米),一些厂家称这种类型的换能器为平面动态、带状、等相位、叶式驱动器,等 等。几乎所有高品质的带状高音单元,相对而言生产并不便宜,批量生产的数量不多。设计特别,不走一般路线。优秀的设计主要体现在音质还原达到前所未有的精 确度,透明度,非常低的失真,令人惊叹的细腻的信号的分辨率和谐波特征。8 v1 a) e' r9 }7 Z; H

) S+ z2 ~$ r% `% M  从电子声学和机械的角度来说,PRD 带状高音已经被证明是代表声音还原的创新技术。更进一步来说,通过一系列的精确和客观的测试,所提到的这种设计概念比 现有的技术要优越,目的是中高频的还原。带状高音的概念不是新的。但是,PRD 驱动器有很多的专利设计解决方案,其性能水平和参数前所未闻。; |# s, u/ }% G6 U

" n9 r8 l$ R% R! C: J+ [! v  SLS带状高音原理6 n3 I& L1 W& ^5 y  u; J* w* g
! w0 o/ C5 Z' u6 ^# q
  SLS音箱设计的关键在于将新型的钕丝带状驱动技术应用在PRD驱动器上。PRD驱动器采用Kapton聚酰亚胺膜,这种大块的平面带状振膜比一个典型的四英寸钛压缩驱动器轻100倍,比一个典型的 Hi - Fi的球顶高音轻50倍,带有铝蚀刻的导线,由强大的钕磁铁对称地驱动。其结果是驱动器有着令人难以置信的快速瞬态响应,超低失真,高灵敏度和扩展的频率响应超过40kHz。带状平坦的辐射表面是有利于声音辐射,这是真正的同相位.声音形成一个连续波从带状中发出,不会出现共振,抵消或是延迟的现象。这是一种最精简的发声方式,无需经过压缩驱动器、喉塞和波导管等部件就能产生声音。SLS平面带状高音比同类陶瓷磁体压缩驱动器至少轻5倍,比钕磁铁压缩驱动器更轻更薄,也不需要号筒。由于没有障碍物,带状振膜能直接与空气耦合,使得声音自然地在其整个频率均匀地扩大分散。SLS使用一种专有的渐进式衰减技术,有效地吸收背面辐射的声音,阻止它从振摸的前面反射。
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$ w* P8 z3 R8 \! k  SLS高频单元具有以下八大技术特点:: [$ ]6 m0 T/ T- D+ j, e8 O

' H, _3 |% q- s) x5 |  (1)振膜采用Kapton材料,重量极轻。比压缩式号筒振膜轻100倍,所以瞬间响应速度非常快,并且清晰度得到进一步提高。# ~; d7 h% ?- O4 `" t' z: [5 ?
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  (2)安全性高。振膜可以短时间承受极端温度,从-269°到400°,可以长时间在230°下使用。并且材料本身具有阻燃,自熄能力,绝不燃烧。
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  (3)经久耐用。振膜具有化学惰性,不溶于有机溶剂,稳定性极佳。能承受电晕放电,不易击穿,不易损坏。外壳为整体铝合金铸造,坚固耐用。音圈和振动膜合为一体,振膜上的导电体覆盖有抗氧化涂层,它能防止导电线条在瞬间过热时氧化。
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  (4)带状技术采用的振膜为平面,声波辐射均匀,波阵一致,无高频失真。在工作频带内没有谐振,阻抗曲线为一条直线,磁体平面矩阵排练,形成均匀驱动磁场分布。对声音的高保真还原奠定了技术基础。% D8 u9 W4 d8 j4 g
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  (5)单元灵敏度高,无传输后滞,无相位漂移。精确的频率响应和输出频响能够延伸至40KHZ。这是传统技术无法达到的技术高度,音质得到提升,听众会有更享受的听觉感受。2 R) w" u4 r/ ~
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  (6)面板表面设计成可控制指向性形状,前方钢板上有两排窄开放孔,以控制其频率响应和声音辐射指向性,形成均匀宽广指向特性。所以在听音时尽管您移动了位置,但是声音变化很小。
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  (7)专业的防磁设计。高音单元的设计具有消除杂散磁场性能,因而用在任何音、视频设备中都非常安全可靠。不必担心外界的磁场干扰,保证稳定高效的提供高品质旋律。
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  (8)精致的选材。振膜由两玻纤支架张紧,精密安装在两层钕铁硼条型磁体当中,形成推挽驱动。在振膜后面和钢板架之间填充优质吸音材料,以使振膜后方增加阻尼,消除附加振动。
空梦 发表于 2010-8-16 19:08:56
学习、学习# t8 I% R- y$ `5 X

7 Y8 E9 w& n" T  w
bjh886328 发表于 2010-8-17 05:40:44
欣赏、学习+ Q; ]4 U% I4 }# A+ k: B4 ~
:victory:
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