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只为更好的声音!回顾那些疯狂的音响设计

影音CN 真实性核验

认证:智能设备优质原创作者

发布时间:2022-04-06 15:33 来源:什么值得买

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分类:智能设备

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[导读]: 音响造就了发烧友。发烧友也让音响厂商推出各式各样的高级音响来满足他们的苛刻需求。在这个不断相互影响的过程当中就出现了各种设计大胆。甚至可以用疯狂来形容的音响。不得...

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音响造就了发烧友。发烧友也让音响厂商推出各式各样的高级音响来满足他们的苛刻需求。在这个不断相互影响的过程当中就出现了各种设计大胆。甚至可以用疯狂来形容的音响。不得不感叹。设计师为了音响的重播性能和效果而不惜一切。甚至是无所不用其极。

铍、钻石、碳化硅、碳化硼。各种各样的材质日本厂商早就尝试了一遍

「静电」只为更好的声音!回顾那些疯狂的音响设计
「静电」只为更好的声音!回顾那些疯狂的音响设计

铍膜、钻石、陶瓷喇叭单元。想必大家都很熟悉。它们如今都被广泛地应用到HI-END音箱里面。但在上世纪70~80年代的时候。日本的高级音箱已经开始采用这些材料作为喇叭单元的振膜了。

Yamaha在1974年推出的NS-1000监听音箱就首次应用了半球型铍膜高音和铍膜中音。这款音箱卖了23年。1997年停产。如今一对品相好的NS-1000在二手市场上也卖到10000元人民币左右。1981年推出的FX-3。其高音和中音单元也是用铍振膜。1982年又推出NS-1000后续版本NS-2000。1987年成立100周年之际又推出NSX-10000。到了这款产品。Yamaha改善了铍的晶体结构。让晶体变大。减少晶界。称为“GC铍”。

「静电」只为更好的声音!回顾那些疯狂的音响设计
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Yamaha NS-1000三分频书架音箱

而1991年推出的GF-1大型落地音箱的高音和中音单元也使用GC铍膜。而且GF1音箱为4路4单元有源一体化设计。每只单元都配置1台功放。输出功率为125W。驱动低音部分使用低音伺服技术。让低频能延伸到25Hz。而且整个功放的供电部分是外置电源设计。售价高达700万日元。

「静电」只为更好的声音!回顾那些疯狂的音响设计
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TAD TD-4001压缩驱动头

除了Yamaha。Pioneer也使用铍金属来开发喇叭单元。如。TAD(Pioneer)ED-911、ED-915、TD-4001、TD-4002、TD-4003、TD-2001、TD-2002这几款压缩驱动器。还有铍带式高音单元。如PT-R7III。标称频响上限达到120kHz!相信是Pioneer独有的产品了。在成品音箱方面。S-9500/S-9500DV。它们的球顶中音和带式高音的振膜也是铍膜。

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Pioneer S-9500三分频书架音箱。1985年推出高音为铍带高音。中音部分是铍膜球顶中音。当年售价10800日元。而后续型号为S-9500DV

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Pioneer PT-R7III铍带超高音单元

使用铍来制作喇叭振膜。主要是因为它的硬、轻。声速高(12900米/秒)。主要应用于高音单元和中音单元。但在钻石、碳化硅、碳化硼这三种非金属材质面前。铍可能真是渣渣!铍真的很硬吗?铍的莫氏硬度才5.5。但这三种材质的莫氏硬度在9或以上。比铍高出好几个级别。声速也接近于铍。它们曾经出现在Victor(JVC)、SONY和DIATONE(Mitsubishi)的高端音箱里面。

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Victor(JVC)在1987年推出的SX-1000音箱。3路3单元设计。售价45万日元。它的高音中音单元的振膜就是在氧化铝表面涂上钻石涂薄膜层。声速11000米/秒。高频上限标称50kHz。SONY在1988年推出的SS-G777ES。售价20万日元。它的高音和中音单元就使用碳化硅作为振膜。高频上限也标称50kHz。声速12600米/秒。

碳化硅这种材质俗称“金刚砂”。或“莫桑石”。化学式为“SiC”。应用于汽车刹车片、离合器和防弹背心等等需要高硬度的应用。至于碳化硼就应用在DIATONE几款顶级音箱里面。例如。DS-3000、DS-5000等。碳化硼的化学式为“B4C”。主要的应用是坦克车的装甲。还有避弹衣。其声速达到11000米/秒。

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Diatone DS-5000音箱。4分频设计。高音和中音就使用碳化硼振膜。这款音箱在1982年推出。当年售价495000日元

另外。Technics(Panasonic)也使用云母、石墨 开发喇叭单元 。例如。1995年推出的SB-M10000音箱。4路8单元设计。它的25mm口径高音单元就是使用自称的“超级石墨”作为振膜。声速高达18800米/秒。比天然钻石还要高!而且这音箱的低音部分采用4只220mm口径的低音单元 + 4只270mm口径的无源辐射器组成。单只音箱的重 量就高达16 0kg。当年售价高达230万日元。真的非常疯狂!

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大面积的振膜

静电扬声器、平面电磁振膜扬声器往往具备比传统的电动式扬声器面积大很多的振膜。工作时是整块振膜做前后运动。从理论上。由于振膜面积大。只需要很小的冲程就可以驱动大量的空气。失真小。瞬态响应好。所以当你听这类扬声器的时候就会发现。声音的透明度高。能反应出很丰富的细节。

「静电」只为更好的声音!回顾那些疯狂的音响设计
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在设计上。这类大面积振膜的扬声器有好几种形式。第一。全频形式。就是一块振膜负责全频回放;第二。纯静电(或平面电磁振膜)的分频设计;第三。混合式设计。静电(或平面电磁振膜)+锥盆低音。

到底大面积振膜扬声器有哪些疯狂的产品呢?

知道Mark Levinson的人不少。但知道HQD System的人就一定是骨灰级的发烧友。HQD System是1970年代末的产品。也是Mark Levinson最后的疯狂。是一款以Quad ESL 57为基础开发出来的扬声器系统。ESL 57是1950年代的产品。为2分频3单元纯静电扬声器。它的频响在今天看来是非常窄。只有50Hz~10kHz。用发烧友一句通俗语来形容就是“没高没低”。

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Mark Levinson HQD System

HQD System每个声道使用2只ESL 57。一方面增加空气驱动面积。另一方面是提高声压级。再使用1只DECCA Kelly铝带高音来补高频延伸。低音部分再由1只Hartley 24英寸超低音扩展超低频延伸。同时负责两个声道的低频重播(也可以扩展为每个声道1只超低音)。HQD System完全就是一个“摩改”产品。

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驱动HQD System扬声器系统所需的多路功放

在放大器部分。Mark Levinson给每个声道配上3台ML-2功率放大器(每台输出功率25W)。分别驱动铝带高音和两个静电扬声器。然后再配上LNC-2电子分频器。100Hz以下交给超低音音箱重播。7kHz以上交给铝带高音重播。音量控制。前置放大就使用ML-1前级。

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SONY SS-R10

SONY的R10系列里面也有静电扬声器。但恐怕知道它的人可是比HQD System还要少。这款扬声器的型号是SS-R10。1996年推出。3分频纯静电振膜设计。每声道使用了8只静电扬声器。其中。高频部分是2个面积为25×500mm静电振膜。中频部分是2个面积70×500mm的静电振膜。低频部分由4个面积270×500mm的静电振膜。且振膜部分厚度仅6微米。虽然振膜不少。但它的灵敏度只有80dB@1W/2.83V。当年售价高达300万日元。

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Martin Logan Neolith旗舰混合式静电扬声器

Martin Logan的静电扬声器大家已经很熟悉了。Neolith是当前的旗舰型号。它采用混合式设计。静电振膜部分的面积为1220x560mm。负责250~400Hz分频点下限可调到 22kHz的频响范围。低音部分是1只12英寸低音单元+1只15英寸低音单元。其中。15英寸低音单元安装在背部。负责60Hz低频重播。

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如果见过Sound Lab Ultimate 945/B900的话。那么以上产品在它面前都是小巫见大巫了。因为Ultimate 945/B900是四件式设计。采用纯静电振膜。单只扬声器的高度就2.75米。振膜面积分别为2970平方英寸(945主音箱)和3280平方英寸(B900低音)。而且这套扬声器在官网上是没有任何信息的。因为它是定制品。没有现货。要先收钱才生产。注定比绝大多数的HI-END产品要稀少。有机会我也想体验一下。

至于平面电磁振膜方面。Wisdom Audio就是其中一个代表品牌。LS4m是当前旗舰型号。它的高度达到2.1米。重量是500斤一只。使用80英寸的平面电磁振膜。而且LS4m的灵敏度很高。高达100dB。并不会太难推。但从官方标称的频响数据。LS4m的频响是80Hz~20kHz。所以最好还是配上外置低音音箱。否则低频听起来会差一截。另外。LS4m与其他常见的平面电磁振膜扬声器的区别在于。LS4m是单向发声的。而非偶极式发声。

360度发声。产生强烈的空间感和舞台感

360度发声的扬声器。其理念就是模拟音乐厅里面听到的声音效果。因为我们在音乐厅里面听音乐。实际上听到的是大量的反射声。而且大部分乐器所产生的声波都是往四面八方传送的。目前。大家最为熟悉的360度发声的扬声器就是German Physics DDD单元和MBL“灯笼扬声器”。

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上图为DDD单元。下图为Walsh单元。DDD单元是碳纤维。Walsh单元的振膜材料共三段。上面是钛。中间是铝。下面是纸。三种材料的声速不一样。分别对应高中低频

German Physics的DDD单元实际上就是Walsh单元。而Walsh单元最早出现在1970年代。由美国的Ohm公司使用。并做成商品化形式销售。不过这牌子在国内并不出名。但在二手市场上会偶尔看到。Walsh单元的构造其实跟锥盆型的电动势喇叭单元没啥区别。一样有振膜、弹波、磁路、折环、音圈这些部件。你可以看作一个立起来的。振膜背部朝外。振膜被拉长成为深度更大的锥盆单元。

当音圈驱动振膜运动的时候振膜就会做弯曲运动从而驱动空气发声。频率越高越往振膜的上方(内径)发出。频率越低越往振膜的下方(外径)发出。后来German Physics的创始人就在这基础上做了一定的改良就变成了今天的DDD(Dicks-Dipole-Drive )单元。

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MBL 101 360度发声的灯笼扬声器

至于MBL的“灯笼式”扬声器也是电动式扬声器。而且是多路分频设计。并非DDD和Walsh那样的宽频回放。“灯笼式”扬声器上那多片弯曲的膜片就是振膜。音圈连接在这些膜片的其中一端。当工作时就对这些膜片做挤压和拉伸运动。从而这些振膜振动而发声。

Duevel(帝风)的360度发声设计

这类扬声器最擅长的就是营造反射声。声音最大的特点就是声音的空气感和舞台感很好。音场也大。正是因为这个原因。音响室的声学处理上就不能做太多的吸声处理。否则就体现不出它的声音特点了。

除了这两个大家熟悉的牌子。还有一个同样来自德国的Duevel(帝风)也宣传自己是360度发声。它使用常见的球顶高音和锥盆中低音单元。然后面向一个碟形(或球形)的扩散器发声。通过扩散器让周边扩散。这种设计是纯粹的反射声形式。虽然声音听起来有空间感。声场大。但声像聚焦方面却没有前者好。

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