JL Audio CS110LG-TW3 10" Loaded Subwoofer Kabinet




Category: Andet
JL Audio CS110LG-TW3 10" Loaded Sub Enclosure
I dette lavprofil PowerWedgeTM subwoofersystem udnytter vi ydeevnen fra 10TW3 til at levere fantastisk sub-bas fra et kabinet, der kun er 4,5 tommer (114 mm) dybt.
Dette lavprofil kabinetdesign er omhyggeligt konstrueret til den optimale lukkede kabinetjustering for 10TW3-D4 og er finjusteret gennem omfattende lytning i den virkelige verden.
Funktioner
PowerWedgeTM subwoofersystemet leveres klar til tilslutning via en femvejs bindingspostterminal.
Finish: Sort, højkvalitets bilteppe med "JL AUDIO" broderet i sølv på frontbaffelen. Et stålnetgitter medfølger for at beskytte subwooferdriveren.
Konstruktion: CNC-skåret højkvalitets MDF
Anbefalet forstærkereffekt: 100 - 400 W Nominel impedans: 2 Ω
Kontinuerlig effekthåndtering (RMS) 400 W
Systemets nominelle impedans 2 Ω
Kabinettype Lukket
Finish Sort tæppe
Gitter Sort stålnetgitter inkluderet
V-rille MDF-konstruktion
Denne avancerede kabinetbygningsteknik bruger CNC-bearbejdning til at skabe præcise panelfuger, der gør kabinetsamlingen mere effektiv og præcis.
Detaljeret information
JL Audio begynder med kvalitets medium-density fiberboard, som derefter bearbejdes på vores CNC-styrede KOMO træbearbejdningsstationer. Disse kraftfulde maskiner kan skære en bred vifte af funktioner i et ark MDF med minimalt spild og absolut præcision. KOMO-maskinerne skærer wooferhullerne, terminalhullerne, skærer daddo-riller, skaber forsænkninger og vigtigst af alt skærer vinklerne på kanterne af panelerne, der danner kabinettets hovedskal, så panelerne passer præcist sammen uden huller eller utætheder.
Når panelerne er skåret, stiller montører dem op i den rigtige rækkefølge og limer deres ydre flader på et langt stykke tæppe, hvilket skaber en "wrap": en lang serie af paneler, der midlertidigt er hængslet af tæppet. I næste samlingstrin fylder vores træsamlingsteam V-rillerne mellem panelerne og eventuelle daddo-riller, der modtager skillevægge eller sekundære wraps, med trælim. Når limen er påført, foldes kabinetskallerne sammen langs V-rillerne, hvilket fanger skillevægge i daddo-rillerne og sekundære wraps og jævnt fordeler limen i fugerne. En linje med mekaniske fastgørelseselementer påføres for at holde strukturen sammen, mens trælimen tørrer.
V-rille-teknikken forbedrer samlingseffektiviteten betydeligt og resulterer også i et langt stærkere og bedre forseglet kabinet end den typiske butt-joint-konstruktion, der findes på importerede kabinetter. Kvaliteten af MDF, der bruges i JL Audio-systemer, er også langt bedre end den typiske "China-Grade MDF", der bruges i de importerede produkter.
Dynamic Motor Analysis - DMA Optimeret motor
JL Audios proprietære Dynamic Motor Analysis-system er en kraftfuld suite af FEA-baserede modelleringssystemer, først udviklet af JL Audio i 1997 og forfinet gennem årene for videnskabeligt at adressere problemet med højttalermotorlinearitet. Dette fører til stærkt reduceret forvrængning og trofast gengivne transiente... eller sagt enkelt: stram, ren, artikuleret bas.
Siden 1997 har JL Audio været i front med Finite Element Analysis-baseret modellering af højttalermotorer og ophæng. Denne forskning er rettet mod at afkode det, vi kalder "Loudspeaker Genome"... et projekt, der sigter mod at forstå højttaleres sande adfærd under strøm og i bevægelse. En stor komponent i dette integrerede system er DMA (Dynamic Motor Analysis). Startende med 15W3v3 og W7-subwooferne i slutningen af 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne har DMA spillet en vigtig rolle i designet af alle JL Audio-woofere, der sælges i dag, inklusive vores komponentwoofere.
DMA er et Finite Element Analysis (FEA)-baseret system, hvilket betyder, at det tager et stort, komplekst problem, bryder det ned i små løsningselementer til analyse og samler derefter dataene for at danne en præcis, "big-picture"-løsning. DMA's gennembrud er, at det faktisk overvejer effekten af strøm gennem spolen samt spole/kegleposition inden for rammen af en tidsdomæneanalyse. Dette giver os en meget præcis model af en højttalers faktiske adfærd under reel strøm, noget som de traditionelle Thiele-Small-modeller eller andre laveffektmålinger ikke kan. Fordi DMA ikke er afhængig af en steady-state-model, er den i stand til at overveje skift i de kredsløbselementer, der analyseres. Disse modelleringsrutiner er intense og kræver timer at køre for en hel højttaler.









