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JL Audio 10W1V3-2 10 Zoll Subwoofer

JL Audio 10W1V3-2 10 Zoll Subwoofer - Main image
$115 $229.99 In stock

Category: Sonstiges

JL Audio 10W1v3-2

W1v3 10-Zoll-Subwoofer-Treiber (300 W, 2 Ω) W1v3 Product Spotlight Der 10W1v3 ist eine hervorragende Wahl, wenn der Platz sehr begrenzt ist und die Verstärkerleistung moderat ist. Er zeichnet sich durch eine geringe Einbautiefe (4,6 Zoll / 117 mm) und eine kompakte Motorstruktur aus, sodass er bequem in viele Räume passt, in die ein typischer 10-Zoll-Treiber nicht passt. Da kein Polkern belüftet ist, kann die Rückseite der Motorstruktur direkt an einer Gehäusebegrenzung anliegen. Eine hervorragende Auslenkungsfähigkeit und Linearität ermöglichen es ihm, Subbässe mit erstaunlicher Tiefe und Qualität wiederzugeben. Mehrere proprietäre Technologien von JL Audio verbessern seine Leistung und Zuverlässigkeit. Der 10W1v3-2 wird am besten mit Verstärkerleistung im Bereich von 75 W - 300 W verwendet und ist für den Betrieb in einem kompakten geschlossenen Gehäuse mit 0,55 cu. ft. (15,57 l) optimiert. Allgemeine Spezifikationen
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Dauerbelastbarkeit (RMS) 300 W
Empfohlene RMS-Verstärkerleistung 75 - 300 W
Nennimpedanz (Znom) 2 Ω
Physikalische Spezifikationen
  • Nenndurchmesser 10,0 Zoll / 250 mm
  • Gesamtdurchmesser (A) 10,5 Zoll / 267 mm
  • Einbaulochdurchmesser (B) 9,0625 Zoll / 230 mm
  • Lochkreis (C) 9,7 Zoll / 246 mm
  • Magnetdurchmesser (D) 4,92 Zoll / 125 mm
  • Einbautiefe (E) 4,6 Zoll / 117 mm
  • Verdrängung des Treibers 0,037 cu ft / 1,05 L
  • Nettogewicht 9,9 lb / 4,5 kg
Parameter
  • Freiluftresonanz (Fs) 25,23 Hz
  • Elektrische Güte (Qes) 0,463
  • Mechanische Güte (Qms) 7,246
  • Gesamtgüte (Qts) 0,436
  • Äquivalenzvolumen (Vas) 1,559 cu ft / 44,15 L
  • Linearer Auslenkungsweg (Xmax)* 0,45 Zoll / 11 mm
  • Referenzwirkungsgrad (no) 0,1500 %
  • Wirkungsgrad (1 W / 1 m)** 83,9 dB SPL
  • Effektive Kolbenfläche (Sd) 53,584 Quadratzoll / 0,0346 Quadratmeter
  • Gleichstromwiderstand (Re) 2,233 Ω
* Xmax-Spezifikationen werden nach der Einweg-Schwingspulen-Überhangmethode ohne Korrekturfaktoren abgeleitet.
** Der Wirkungsgrad (1 W / 1 m) ist kein genauer Indikator für die Ausgangsleistung eines Subwoofers und sollte nicht verwendet werden, um Subwoofer zu vergleichen und zu bestimmen, welcher „lauter“ ist.
DMA Optimized

Dynamische Motoranalyse – DMA-optimierter Motor

Zusammenfassung:
Das proprietäre Dynamic Motor Analysis System von JL Audio ist eine leistungsstarke Suite von FEA-basierten Modellierungssystemen, die erstmals 1997 von JL Audio entwickelt und im Laufe der Jahre verfeinert wurde, um das Problem der Linearität von Lautsprechermotoren wissenschaftlich anzugehen. Dies führt zu stark reduzierten Verzerrungen und originalgetreu wiedergegebenen Transienten ... oder einfach ausgedrückt: straffer, sauberer, artikulierter Bass. Detaillierte Informationen:
Seit 1997 ist JL Audio führend bei der Finite-Elemente-Analyse-basierten Modellierung von Lautsprechermotoren und -aufhängungen. Diese Forschung zielt darauf ab, das zu entschlüsseln, was wir das „Loudspeaker Genome“ nennen ... ein Projekt, das darauf abzielt, das wahre Verhalten von Lautsprechern unter Leistung und in Bewegung zu verstehen. Eine Hauptkomponente dieses integrierten Systems ist DMA (Dynamic Motor Analysis). Beginnend mit dem 15W3v3 und den W7-Subwoofern in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren hat DMA eine wichtige Rolle bei der Entwicklung aller heute verkauften JL-Audio-Tieftöner gespielt, einschließlich unserer Komponenten-Tieftöner. DMA ist ein System, das auf der Finite-Elemente-Analyse (FEA) basiert, was bedeutet, dass es ein großes, komplexes Problem in kleine Lösungselemente für die Analyse zerlegt und dann die Daten zu einer genauen „Gesamtbild“-Lösung zusammenfügt. Der Durchbruch von DMA besteht darin, dass es tatsächlich die Auswirkungen der Leistung durch die Spule sowie die Spulen-/Konusposition im Rahmen einer Zeitbereichsanalyse berücksichtigt. Dies liefert uns ein hochgenaues Modell des tatsächlichen Verhaltens eines Lautsprechers unter realer Leistung, was herkömmliche Thiele-Small-Modelle oder andere Messungen mit geringer Leistung nicht können. Da DMA nicht auf einem stationären Modell basiert, kann es Verschiebungen in den analysierten Schaltungselementen berücksichtigen. Diese Modellierungsroutinen sind intensiv und benötigen Stunden, um für einen ganzen Lautsprecher ausgeführt zu werden. DMA kann die realen Auswirkungen von schwankender Leistung und Auslenkung auf den Magnetkreis des Motors analysieren, insbesondere die dynamischen Variationen des „festen“ Magnetfelds. Dies liefert äußerst wertvolle Informationen im Vergleich zur herkömmlichen Modellierung, die davon ausgeht, dass das im Luftspalt von Magnet und Motorplatten erzeugte „feste“ Feld unverändert ist. DMA zeigt nicht nur, dass sich dieses „feste“ Feld als Reaktion auf das durch den Strom in der Schwingspule erzeugte Magnetfeld ändert, sondern hilft unseren Ingenieuren auch, Motorlösungen zu finden, die diese Instabilität minimieren. Die Analyse dieses Verhaltens ist entscheidend für das Verständnis der Verzerrungsmechanismen eines Lautsprechermotors und beleuchtet die Aspekte des Motordesigns, die wirklich lineares Verhalten bestimmen:
  1. Lineare Motorkraft über den Betriebsauslenkungsbereich des Lautsprechers
  2. Konsistente Motorkraft bei positivem und negativem Strom durch die Spule
  3. Konsistente Motorkraft bei unterschiedlichen angelegten Leistungspegeln
Unsere Fähigkeit, diese Aspekte des Motorverhaltens vollständig zu analysieren, ermöglicht es unseren Wandler-Ingenieuren, kritische Anpassungen an Motordesigns vorzunehmen, die zu äußerst linearen, hochstabilen dynamischen Lautsprechermotorsystemen führen. Der Lohn sind reduzierte Verzerrungen, verbesserte Transientenleistung und hervorragende Klangqualität.
Elevated Frame Cooling

Erhöhte Rahmenkühlung (US-Patent #6,219,431 & #6,229,902)

Zusammenfassung:
Das patentierte Elevated Frame Cooling Design von JL Audio leitet kühle Luft durch Schlitze direkt über der Top-Platte zur Schwingspule des Lautsprechers. Dies verbessert nicht nur die Belastbarkeit, sondern auch die Klangqualität, indem dynamische Parameteränderungen und Leistungskompression minimiert werden. Detaillierte Informationen:
Viele Lautsprecher verwenden Belüftungstechniken, um die Kühlung der Schwingspule zu verbessern. Dies wird typischerweise durch große Löcher in den Seiten des Rahmens direkt unter dem Spinnen-Ablagebrett erreicht. Obwohl es einen bescheidenen Kühlvorteil bietet, bläst dieser Luftstrom mit niedriger Geschwindigkeit nicht direkt oder stark auf die Schwingspule. Unser patentiertes Design verbessert diese Kühltechnik in mehrfacher Hinsicht. Durch die Anhebung des Rahmens über der Top-Platte des Motors (über Abstandshalter, die in den Boden des Rahmens integriert sind) entsteht ein schmaler Luftpfad mit hoher Geschwindigkeit zwischen der Unterseite des Rahmens und der Oberseite der Top-Platte. Dieser Luftpfad führt direkt zur Schwingspule und biegt dann nach oben in den Spinnen-Luftraum ab. Durch die Pumpwirkung der Spinne durch diesen fokussierten Luftpfad trifft eine große Menge kühler Luft direkt auf die Spulenwicklungen. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die obere Oberfläche der Top-Platte (eines der heißesten Teile des Lautsprechers) direkt dem Kühlluftstrom ausgesetzt ist, während sie bei einem herkömmlichen Design durch den unteren Flansch des Rahmens vom Luftstrom isoliert ist. Die erhöhte Rahmentechnologie erhöht die thermische Belastbarkeit erheblich, reduziert Kompressionseffekte und dies ohne zusätzliche Teile.
FCAM

Floating Cone Attach Method – FCAMTM (US-Patent #6,501,844)

Zusammenfassung:
Diese von JL Audio entwickelte Montagetechnik gewährleistet eine korrekte Sicken-Geometrie im zusammengebauten Lautsprecher für eine bessere Auslenkungskontrolle und dynamische Schwingspulenausrichtung. Detaillierte Informationen:
Die patentierte FCAMTM-Technologie von JL Audio ist eine innovative Methode zum Verbinden der Sicken-/Konus-Baugruppe mit der Schwingspulenträger-/Spinnen-Baugruppe. Dieses Merkmal trägt dazu bei, die Konzentrizität von Sicke, Spinne und Schwingspule zu gewährleisten, ohne die Aufhängung zu verdrehen, um dies zu erreichen. Dies ermöglicht die unvermeidlichen, geringfügigen Abweichungen in den Produktionsteilabmessungen, ohne dass sie sich negativ auf die Integrität der Aufhängung und die Spulenzentrierung bei hohen Auslenkungen auswirken.
Vented Reinforcement Collar

Belüfteter Verstärkungskragen (US-Patent #5,734,734)

Zusammenfassung:
Der patentierte Vented Reinforcement Collar (VRC®) von JL Audio verbessert die Steifigkeit und Stabilität der Konus-/Spinnen-/Schwingspulenverbindung und leitet den Luftstrom über die Schwingspulenwicklungen, um die thermische Leistung zu verbessern. Detaillierte Informationen:
Der Vented Reinforcement Collar (VRC®) ist eine Verbundstruktur, die zwei Probleme im Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit angeht. Durch die Verstärkung der kritischen Verbindung zwischen Konus, Schwingspule und Spinne reduziert der VRC Ausfälle durch Klebstoffversagen oder Materialschwäche erheblich. Dies geschieht durch eine stark vergrößerte Klebekontaktfläche und Spannungsentlastung für das Spinnenmaterial an den Auslenkungsgrenzen. Subwoofer VRC Der VRCTM verfügt außerdem über Schlitze, die den Luftstrom direkt auf die Schwingspulenwicklungen ermöglichen. Dies reduziert thermische Kompressionseffekte und verbessert die Zuverlässigkeit. Aktuelle Versionen des VRCTM integrieren auch Zugentlastungsstrukturen für die Anschlussdrähte, um die mechanische Zuverlässigkeit zu verbessern.
Insert Molded Suspension / Coil / Terminal Sub-Assembly

Insert Molded Suspension / Coil / Terminal Sub-Assembly (US-Patent #7,379,558)

Zusammenfassung:
Spinnen, Schwingspulen, Anschlüsse und Anschlussdrähte werden in einem patentierten Verfahren auf einem Verbundträger vormontiert, um Präzision und Zuverlässigkeit zu verbessern. Detaillierte Informationen:
Ein herkömmlicher Lautsprecher wird in Schichten zusammengebaut. Mit anderen Worten, mehrere Teile werden nacheinander in den Korb montiert und geklebt, was zu einer Toleranzstapelung führt und es schwierig macht, eine optimale Montagepräzision zu erreichen. Der patentierte Spinnenträger von JL Audio im Insert-Molding-Verfahren verbindet die Spinne dauerhaft mit einem mechanisch robusten Träger, der auch die Anschlussbaugruppe und Zugentlastungsmerkmale für die Anschlussdrähte integriert, um eine verbesserte Zuverlässigkeit und optimale Ausrichtung der Teile zu gewährleisten. Diese Unterbaugruppe wird außerhalb des Lautsprecherkorbs montiert, für eine optimale Ausrichtung und Klebeverbindungsintegrität. Der Vorteil ist ein präziser gebauter, mechanisch soliderer Lautsprecher.
Customizable Trim Ring

Anpassbarer Zierring (US-Patent #D480,709)

Zusammenfassung:
Dieser abnehmbare Ring kann lackiert werden, um zum Installationsdesign zu passen, und nimmt direkt JL-Audio-Gittereinsätze (separat erhältlich) auf. Detaillierte Informationen:
Dieser ABS-Zierring ist in Schwarz geformt, aber das bedeutet nicht, dass er so bleiben muss. Durch individuelle Lackierung können Sie ihn an Ihr Installationsdesign anpassen und einen persönlichen Look schaffen.

Speziell entwickelte Gittereinsätze sind separat erhältlich und passen in den Innendurchmesser des Zierrings. Hilfreicher Tipp: Das Einsetzen der Gittereinsätze ist viel einfacher, bevor der Tieftöner in das Gehäuse eingebaut wird.
Engineered Lead-Wire System

Technisch durchdachtes Anschlussdrahtsystem (US-Patent #7,356,157)

Zusammenfassung:
Sorgfältig entwickelte Anschlussdrähte und Befestigungen gewährleisten ein kontrolliertes, leises Verhalten der Anschlussdrähte unter den extremsten Auslenkungsanforderungen. Detaillierte Informationen:
Die Verwaltung der Anschlussdrähte bei einem Tieftöner mit großer Auslenkung ist einer der kniffligeren Aspekte seiner mechanischen Konstruktion. Um dies zu adressieren, verlassen sich viele heutige Tieftöner mit großer Auslenkung auf eine einfache Lösung, bei der die Anschlussdrähte in die Spinne (hintere Aufhängung) des Treibers eingewebt werden. Das größte Problem bei diesem Ansatz ist, dass das Begrenzungsverhalten der Spinne eine enorm wichtige Rolle für die Leistung eines Tieftöners spielt. Anschlussdrähte, die am Spinnenmaterial befestigt oder eingewebt sind, können das „Dehnungsverhalten“ der Spinne verändern. Der Lüsterdraht hat natürlich weniger „Nachgiebigkeit“ als das Gewebematerial der Spinne, was zu asymmetrischem Spinnenverhalten und ungleichmäßiger Spannungsverteilung um den Spinnenumfang führt. Die Drahtbefestigungspunkte können auch lokale Zug- und Reißkräfte an den Auslenkungsgrenzen der Spinne verursachen. Daher wird die Langlebigkeit zu einem großen Anliegen und macht das eingewebte Design für sehr große Auslenkungen weniger ideal. Während ein traditionelles „fliegendes“ Anschlussdrahtdesign die Spinnenlinearität oder radiale Stabilität nicht beeinträchtigt, schafft es seine eigenen Herausforderungen bei einem Tieftöner mit großer Auslenkung. Die Verwaltung des „Peitschenverhaltens“ des Drahtes und die Sicherstellung, dass er nicht Konus oder Spinne berührt, ist eine Herausforderung. Eine andere besteht darin, sicherzustellen, dass die Anschlussdrähte sich nicht gegenseitig oder den Rahmen des Tieftöners kurzschließen. Um diese Probleme zu überwinden, arbeiten die technisch entwickelten fliegenden Anschlussdrähte von JL Audio mit sorgfältig entwickelten Ein- und Austrittsstützstrukturen zusammen, die in die Anschlüsse und den Schwingspulenkragen geformt sind. Einige Modelle verfügen auch über ummantelte Anschlussdrähte, um die Wahrscheinlichkeit von Kurzschlüssen und Ermüdung weiter zu verringern. Das Ergebnis ist ein einwandfreies Verhalten der Anschlussdrähte bei großer Auslenkung, mit hervorragender Zuverlässigkeit und ohne die Kompromisse, die einem eingewebten Anschlussdrahtsystem innewohnen. Der Bau von Tieftönern auf diese Weise erfordert viel mehr Arbeit und Teilekomplexität als der einfachere eingewebte Ansatz, aber der Lohn liegt in reduzierten Verzerrungen, reduziertem mechanischem Rauschen und verbesserter Zuverlässigkeit.