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主题:关于RT1.3 带式高音,大家有什么看法?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
松香味
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关于RT1.3 带式高音,大家有什么看法?  发帖心情 Post By:2006-3-27 0:07:43 [只看该作者]

关于RT1.3 带式高音;
1、频响特性曲线——非常平坦;
2、失真非常小,瞬态非常好;
的好处,就不用说了,大家都会明白。
3、作为“负载”,它的阻抗又非常的稳定,完全可以看成是一个恒定的阻抗。
它的好处有那些?可能需要作些说明。
我们知道,音圈式喇叭单元工作时,会产生一个反向电动势反馈到功率放大器的输出端,经过功率放大器的输出端进一步地反馈到功率放大器的输入端,并放大输出,且“恶性循环”,引起“电器动态失真”问题;
如果一个负载,他的阻抗非常的不稳定,同样会引起输出电压的波动,这个波动的电压同样可以反馈到功率放大器的输出端,经过功率放大器的输出端进一步地反馈到功率放大器的输入端,并放大输出,且“恶性循环”,引起“电器动态失真”问题;
RT1.3 带式高音单元——从根本上、基本解决了上述问题。获得了恒定的“负载”阻抗,所以它可以尽可能地消除和减少了“电器动态失真”的问题。
这也是RT1.3 带式高音单元技术上革命性进步与突破的意义所在。

为什么RT1.3 带式高音单元会有:
1、频响特性曲线——非常平坦;
2、失真非常小,瞬态非常好;
3、作为“负载”,它的阻抗又非常的稳定,完全可以看成是一个恒定的阻抗。
这些良好的表现特征呢?
以我了解的知识,对RT1.3 带式高音单元作一个初步的分析,欢迎讨论。

1、频响特性曲线——非常平坦;
RT1.3 带式高音单元驱动力均匀分布在整个振动平面上,其核心为一块高精度振动芯片,它是由超薄Kapton材料和耐高温铝膜合为一体,导电膜面积占整个振动芯片面积90%以上,振动芯片精密安装在5排钕铁硼磁体当中,并获得均匀驱动力。
它没有传统音圈式高音单元的“音圈”,所以没有电感,不会产生“LR”电路效应。所以频响特性曲线——非常平坦、平滑,没有“锯齿”现象。

2、失真非常小,瞬态非常好;
RT1.3 带式高音单元驱动力均匀分布在整个振动平面上,其核心为一块高精度振动芯片,它是由超薄Kapton材料和耐高温铝膜合为一体,导电膜面积占整个振动芯片面积90%以上,振动芯片精密安装在5排钕铁硼磁体当中,并获得均匀驱动力。
—— 基本上完全消除了“分割失真”。
RT1.3 带式高音单元声音驱动来自平面振动芯片。——基本上消除了“相位干涉”失真现象。

而普通传统音圈式球顶高音单元的音圈只是与球顶振动膜边缘粘合,尽管利用了球顶结构的“刚化”作用,理论上球顶振动膜的中心,还是不能与球顶振动膜边缘音圈粘合部分完全同步振动的。
——这就势必引起分割失真。
传统音圈式球顶高音单元的声音驱动来自球顶振动膜,不是平面,——这就势必引起“相位干涉”失真现象。

RT1.3 带式高音单元振动质量同传统球顶中高音相比几乎可以忽略不计,这意味着对于任何输入的瞬态信号,RT1.3几乎可以作出瞬时响应,瞬态特性远远超过传统扬声器。
因此,具备了失真非常小,瞬态非常好的特性。

3、作为“负载”,它的阻抗又非常的稳定,完全可以看成是一个恒定的阻抗。
RT1.3在工作频带拥有纯电阻阻抗特性,完全抛弃了传统音圈式球顶高音单元工作原理,巧妙地回避了“音圈电感”存在的危害,拥有了纯电阻阻抗特性,也就是说它没有阻抗谐振,(这个阻抗谐振会引起输出声压失真),这一理想特性使它对于任何驱动输出功率放大器都是理想负载,还可以减少电器动态失真,同时大大减少了分频器的设计复杂度。
所以, RT1.3在工作频带它的阻抗非常的稳定、恒定,完全可以看成是一个恒定的阻抗。

通过上面的分析,我们认为:RT1.3在工作频带它的阻抗非常的稳定、恒定,完全可以看成是一个恒定的阻抗。
那么,她除了1、频响特性曲线——非常平坦;
2、失真非常小,瞬态非常好;
3、作为“负载”,它的阻抗又非常的稳定,完全可以看成是一个恒定的阻抗。
这些良好的表现特征外,还有些什么好处呢?

我们知道,如果一个输出“功率”的输出内阻不为“0”时,负载的阻抗变化,就可以引起负载及输出“端电压”的变化。这个负载及输出“端电压”的变化
1、反馈回功率放大器,可以引起“动态失真”;
2、对箱子这个负载来说,引起了一个“额外”的输入功率/输出声压的非线性关系因素;
3、影响功率放大器的正常稳定工作状态;
4、影响功率放大器对负载(箱子)的阻尼、控制特性;

由于RT1.3在工作频带它的阻抗非常的稳定、恒定,完全可以看成是一个恒定的阻抗。“恒定阻抗”负载(箱子)的好处,不言而喻。

RT1.3在工作频带内是一个恒定的阻抗。

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RT1.3的频响曲线非常不错。

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RT1.3是“无变压器设计”,没有电感的负面影响。


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