JL Audio 10W1V3-2 Subwoofer 10 Pulgadas




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JL Audio 10W1v3-2
Altavoz subwoofer W1v3 de 10 pulgadas (300 W, 2 Ω)
El 10W1v3 es una opción excelente cuando el espacio es muy limitado y la potencia del amplificador es moderada. Cuenta con una profundidad de montaje reducida (4,6 pulg. / 117 mm) y una estructura de motor compacta, lo que le permite caber cómodamente en muchos espacios donde un altavoz de 10 pulgadas típico no lo haría. Al carecer de ventilación en el polo, la parte trasera de la estructura del motor puede colocarse directamente contra el límite de la caja. Su excelente capacidad de excursión y linealidad le permiten reproducir subgraves con una extensión y calidad sorprendentes. Varias tecnologías patentadas de JL Audio mejoran su rendimiento y fiabilidad.
El 10W1v3-2 se utiliza mejor con una potencia de amplificador en el rango de 75 W - 300 W y está optimizado para funcionar en una caja sellada compacta de 0,55 pies cúbicos (15,57 l).
Especificaciones generales
El sistema patentado de Análisis de Motor Dinámico de JL Audio es un potente conjunto de sistemas de modelado basados en FEA, desarrollado por primera vez por JL Audio en 1997 y refinado a lo largo de los años para abordar científicamente el problema de la linealidad del motor del altavoz. Esto conduce a una distorsión enormemente reducida y a transitorios reproducidos fielmente... o, en términos simples: graves firmes, limpios y articulados. Información detallada:
Desde 1997, JL Audio ha estado a la vanguardia del modelado basado en Análisis de Elementos Finitos de motores y suspensiones de altavoces. Esta investigación está dirigida a descifrar lo que denominamos el "Genoma del Altavoz"... un proyecto destinado a comprender el comportamiento real de los altavoces bajo potencia y en movimiento. Un componente importante de este sistema integrado es el DMA (Análisis de Motor Dinámico). Comenzando con el 15W3v3 y los subwoofers W7 a finales de los años 90 y principios de los 2000, el DMA ha desempeñado un papel importante en el diseño de todos los woofers de JL Audio que se venden hoy en día, incluidos nuestros woofers de componentes. El DMA es un sistema basado en Análisis de Elementos Finitos (FEA), lo que significa que toma un problema grande y complejo, lo descompone en pequeños elementos de solución para su análisis y luego ensambla los datos para formar una solución precisa de "visión general". El avance del DMA es que realmente considera los efectos de la potencia a través de la bobina, así como la posición de la bobina/cono dentro del marco de un análisis en el dominio del tiempo. Esto nos da un modelo altamente preciso del comportamiento real de un altavoz bajo potencia real, algo que los modelos tradicionales de Thiele-Small u otras mediciones de baja potencia no pueden hacer. Debido a que el DMA no se basa en un modelo de estado estacionario, puede considerar cambios en los elementos del circuito que se analizan. Estas rutinas de modelado son intensas y requieren horas para ejecutarse en un altavoz completo. El DMA es capaz de analizar los efectos reales de la potencia fluctuante y la excursión sobre el circuito magnético del motor, específicamente las variaciones dinámicas del campo magnético "fijo". Esto proporciona información intensamente valiosa en comparación con el modelado tradicional, que asume que el campo "fijo" producido en el entrehierro por el imán y las placas del motor no cambia. El DMA no solo muestra que este campo "fijo" cambia en reacción al campo magnético creado por la corriente que fluye a través de la bobina de voz, sino que ayuda a nuestros ingenieros a llegar a soluciones de motor que minimicen esta inestabilidad. Analizar este comportamiento es crítico para comprender los mecanismos de distorsión de un motor de altavoz y arroja luz sobre los aspectos del diseño del motor que determinan un comportamiento verdaderamente lineal:
El diseño patentado de Refrigeración de Marco Elevado de JL Audio envía aire frío a través de ranuras directamente sobre la placa superior hacia la bobina de voz del altavoz. Esto no solo mejora el manejo de potencia, sino también la calidad del sonido al minimizar los cambios dinámicos de parámetros y la compresión de potencia. Información detallada:
Muchos altavoces emplean técnicas de ventilación para mejorar la refrigeración de la bobina de voz. Esto se logra típicamente con grandes agujeros en los lados del marco justo debajo de la plataforma de fijación de la araña. Si bien proporciona un beneficio de refrigeración modesto, este flujo de aire de baja velocidad no sopla directa ni fuertemente sobre la bobina de voz. Nuestro diseño patentado mejora esta técnica de refrigeración de varias maneras. Al elevar el marco sobre la placa superior del motor (mediante separadores integrados en la parte inferior del marco), se crea un camino de aire estrecho y de alta velocidad entre la superficie inferior del marco y la superficie superior de la placa superior. Este camino de aire conduce directamente a la bobina de voz y luego gira hacia arriba en la cavidad de aire de la araña. Al utilizar la acción de bombeo de la araña a través de este camino de aire enfocado, un gran volumen de aire frío golpea directamente los devanados de la bobina. Otro beneficio importante es que la superficie superior de la placa superior (una de las partes más calientes del altavoz) está directamente expuesta al flujo de aire de refrigeración, mientras que en un diseño convencional está aislada del flujo de aire por la brida inferior del marco. La tecnología de marco elevado aumenta en gran medida el manejo de potencia térmica, reduce los efectos de compresión y lo hace sin piezas adicionales.
Esta técnica de ensamblaje, concebida por JL Audio, asegura una geometría adecuada del surround en el altavoz ensamblado para un mejor control de la excursión y una alineación dinámica de la bobina de voz. Información detallada:
La tecnología patentada FCAMTM de JL Audio es un método innovador para unir el conjunto de surround/cono al conjunto de bobina de voz/araña. Esta característica ayuda a asegurar la concentricidad del surround, la araña y la bobina de voz sin torcer la suspensión para lograrlo. Esto permite las inevitables variaciones leves en las dimensiones de las piezas de producción sin que afecten negativamente la integridad de la suspensión y el centrado de la bobina en altas excursiones.
El Collar de Refuerzo Ventilado (VRC®) patentado de JL Audio mejora la rigidez y estabilidad de la unión cono/araña/bobina de voz y dirige el flujo de aire sobre los devanados de la bobina de voz para un mejor rendimiento térmico. Información detallada:
El Collar de Refuerzo Ventilado (VRC®) es una estructura compuesta que aborda dos problemas relacionados con la fiabilidad. Al reforzar la unión crítica entre el cono, la bobina de voz y la araña, el VRC reduce en gran medida las fallas debidas a la degradación del adhesivo o la debilidad del material. Lo hace aumentando en gran medida el área de contacto del adhesivo y proporcionando alivio de tensión al material de la araña en los extremos de excursión.
El VRCTM también presenta ranuras que facilitan el flujo de aire directamente sobre los devanados de la bobina de voz. Esto reduce los efectos de compresión térmica y mejora la fiabilidad.
Las versiones actuales del VRCTM también incorporan estructuras de alivio de tensión para los cables de conexión para mejorar la fiabilidad mecánica.
Las arañas, bobinas de voz, terminales y cables de conexión se preensamblan, utilizando un proceso pendiente de patente, sobre un soporte compuesto para mayor precisión y fiabilidad. Información detallada:
Un altavoz convencional se ensambla en capas. En otras palabras, múltiples piezas se ensamblan y pegan secuencialmente en la cesta, lo que lleva a la acumulación de tolerancias y dificulta lograr una precisión de ensamblaje óptima. El soporte de araña moldeado por inserción pendiente de patente de JL Audio une permanentemente la araña a un soporte mecánicamente robusto que también incorpora el ensamblaje de terminales y características de alivio de tensión de los cables de conexión para una mayor fiabilidad y una alineación óptima de las piezas. Este subconjunto se ensambla fuera de la cesta del altavoz, para una alineación óptima y una integridad óptima de las uniones adhesivas. El beneficio es un altavoz construido con mayor precisión y más sólido mecánicamente.
Este anillo extraíble se puede pintar para que coincida con el tema de la instalación y recibe directamente los insertos de rejilla de JL Audio (se venden por separado). Información detallada:
Este anillo decorativo de ABS está moldeado en negro, pero eso no significa que tenga que quedarse así. Al pintarlo personalizado, puede combinar con el tema de su instalación y crear un aspecto personalizado.
Los insertos de rejilla diseñados específicamente están disponibles por separado y se ajustan al diámetro interior del anillo decorativo. Consejo útil: Instalar los insertos de rejilla es mucho más fácil antes de montar el woofer en la caja.
El diseño y las fijaciones cuidadosamente diseñados de los cables de conexión aseguran un comportamiento controlado y silencioso de los cables bajo las demandas de excursión más extremas. Información detallada:
Gestionar los cables de conexión en un woofer de larga excursión es uno de los aspectos más complicados de su diseño mecánico. Para abordar esto, muchos woofers de larga excursión de hoy en día se basan en una solución simple que teje los cables de conexión en la araña (suspensión trasera) del altavoz. El mayor problema con este enfoque es que el comportamiento limitante de la araña juega un papel muy importante en el rendimiento de un woofer. Los cables de conexión que se fijan o tejen en el material de la araña pueden alterar el comportamiento de "estiramiento" de la araña. El cable de oropel naturalmente tiene menos "elasticidad" que el material de tela de la araña, lo que lleva a un comportamiento asimétrico de la araña y una distribución de tensión no uniforme alrededor de la circunferencia de la araña. Los puntos de fijación del cable también pueden causar fuerzas localizadas de tirón y desgarro en los límites de excursión de la araña. Por lo tanto, la longevidad se convierte en una preocupación importante y hace que el diseño tejido sea menos que ideal para diseños de excursión muy larga. Si bien un diseño tradicional de "cable volador" no compromete la linealidad de la araña ni la estabilidad radial, crea sus propios desafíos en un woofer de larga excursión. Gestionar el comportamiento de "látigo" del cable y asegurarse de que no entre en contacto con el cono o la araña es un desafío. Otro es asegurarse de que los cables no se cortocircuiten entre sí ni con el marco del woofer. Para superar estos problemas, los cables de conexión voladores diseñados por JL Audio funcionan en conjunto con estructuras de soporte de entrada y salida cuidadosamente diseñadas y moldeadas en los terminales y el collar de la bobina de voz. Algunos modelos también cuentan con cables de conexión con cubierta para reducir aún más la probabilidad de cortocircuitos y fatiga. El resultado es un comportamiento impecable de los cables de conexión en alta excursión, con una fiabilidad sobresaliente y sin los compromisos inherentes a un sistema de cables tejidos. Construir woofers de esta manera requiere mucho más trabajo y complejidad de piezas que el enfoque tejido más simple, pero la recompensa está en una distorsión reducida, un ruido mecánico reducido y una fiabilidad mejorada.
| Manejo de potencia continua (RMS) | 300 W |
| Potencia RMS recomendada del amplificador | 75 - 300 W |
| Impedancia nominal (Znom) | 2 Ω |
Especificaciones físicas
** La eficiencia (1 W / 1 m) no es un indicador preciso de la capacidad de salida de un subwoofer y no debe utilizarse como comparación con otros subwoofers para determinar cuál es "más fuerte".
- Diámetro nominal: 10,0 pulg. / 250 mm
- Diámetro total (A): 10,5 pulg. / 267 mm
- Diámetro del orificio de montaje (B): 9,0625 pulg. / 230 mm
- Círculo de pernos (C): 9,7 pulg. / 246 mm
- Diámetro del imán (D): 4,92 pulg. / 125 mm
- Profundidad de montaje (E): 4,6 pulg. / 117 mm
- Desplazamiento del altavoz: 0,037 pies cúbicos / 1,05 L
- Peso neto: 9,9 lb / 4,5 kg
- Frecuencia de resonancia en aire libre (Fs): 25,23 Hz
- Q eléctrico (Qes): 0,463
- Q mecánico (Qms): 7,246
- Q total del altavoz (Qts): 0,436
- Compliance equivalente (Vas): 1,559 pies cúbicos / 44,15 L
- Excursión lineal de un solo sentido (Xmax)*: 0,45 pulg. / 11 mm
- Eficiencia de referencia (no): 0,1500%
- Eficiencia (1 W / 1 m)**: 83,9 dB SPL
- Área efectiva del pistón (Sd): 53,584 pulg. cuadradas / 0,0346 m cuadrados
- Resistencia de CC (Re): 2,233 Ω
** La eficiencia (1 W / 1 m) no es un indicador preciso de la capacidad de salida de un subwoofer y no debe utilizarse como comparación con otros subwoofers para determinar cuál es "más fuerte".
Análisis de motor dinámico - Motor optimizado con DMA
Resumen:El sistema patentado de Análisis de Motor Dinámico de JL Audio es un potente conjunto de sistemas de modelado basados en FEA, desarrollado por primera vez por JL Audio en 1997 y refinado a lo largo de los años para abordar científicamente el problema de la linealidad del motor del altavoz. Esto conduce a una distorsión enormemente reducida y a transitorios reproducidos fielmente... o, en términos simples: graves firmes, limpios y articulados. Información detallada:
Desde 1997, JL Audio ha estado a la vanguardia del modelado basado en Análisis de Elementos Finitos de motores y suspensiones de altavoces. Esta investigación está dirigida a descifrar lo que denominamos el "Genoma del Altavoz"... un proyecto destinado a comprender el comportamiento real de los altavoces bajo potencia y en movimiento. Un componente importante de este sistema integrado es el DMA (Análisis de Motor Dinámico). Comenzando con el 15W3v3 y los subwoofers W7 a finales de los años 90 y principios de los 2000, el DMA ha desempeñado un papel importante en el diseño de todos los woofers de JL Audio que se venden hoy en día, incluidos nuestros woofers de componentes. El DMA es un sistema basado en Análisis de Elementos Finitos (FEA), lo que significa que toma un problema grande y complejo, lo descompone en pequeños elementos de solución para su análisis y luego ensambla los datos para formar una solución precisa de "visión general". El avance del DMA es que realmente considera los efectos de la potencia a través de la bobina, así como la posición de la bobina/cono dentro del marco de un análisis en el dominio del tiempo. Esto nos da un modelo altamente preciso del comportamiento real de un altavoz bajo potencia real, algo que los modelos tradicionales de Thiele-Small u otras mediciones de baja potencia no pueden hacer. Debido a que el DMA no se basa en un modelo de estado estacionario, puede considerar cambios en los elementos del circuito que se analizan. Estas rutinas de modelado son intensas y requieren horas para ejecutarse en un altavoz completo. El DMA es capaz de analizar los efectos reales de la potencia fluctuante y la excursión sobre el circuito magnético del motor, específicamente las variaciones dinámicas del campo magnético "fijo". Esto proporciona información intensamente valiosa en comparación con el modelado tradicional, que asume que el campo "fijo" producido en el entrehierro por el imán y las placas del motor no cambia. El DMA no solo muestra que este campo "fijo" cambia en reacción al campo magnético creado por la corriente que fluye a través de la bobina de voz, sino que ayuda a nuestros ingenieros a llegar a soluciones de motor que minimicen esta inestabilidad. Analizar este comportamiento es crítico para comprender los mecanismos de distorsión de un motor de altavoz y arroja luz sobre los aspectos del diseño del motor que determinan un comportamiento verdaderamente lineal:
- Fuerza del motor lineal en el rango de excursión operativa del altavoz
- Fuerza del motor consistente con corriente positiva y negativa a través de la bobina
- Fuerza del motor consistente a diferentes niveles de potencia aplicada
Refrigeración de marco elevado (Patente de EE. UU. #6,219,431 y #6,229,902)
Resumen:El diseño patentado de Refrigeración de Marco Elevado de JL Audio envía aire frío a través de ranuras directamente sobre la placa superior hacia la bobina de voz del altavoz. Esto no solo mejora el manejo de potencia, sino también la calidad del sonido al minimizar los cambios dinámicos de parámetros y la compresión de potencia. Información detallada:
Muchos altavoces emplean técnicas de ventilación para mejorar la refrigeración de la bobina de voz. Esto se logra típicamente con grandes agujeros en los lados del marco justo debajo de la plataforma de fijación de la araña. Si bien proporciona un beneficio de refrigeración modesto, este flujo de aire de baja velocidad no sopla directa ni fuertemente sobre la bobina de voz. Nuestro diseño patentado mejora esta técnica de refrigeración de varias maneras. Al elevar el marco sobre la placa superior del motor (mediante separadores integrados en la parte inferior del marco), se crea un camino de aire estrecho y de alta velocidad entre la superficie inferior del marco y la superficie superior de la placa superior. Este camino de aire conduce directamente a la bobina de voz y luego gira hacia arriba en la cavidad de aire de la araña. Al utilizar la acción de bombeo de la araña a través de este camino de aire enfocado, un gran volumen de aire frío golpea directamente los devanados de la bobina. Otro beneficio importante es que la superficie superior de la placa superior (una de las partes más calientes del altavoz) está directamente expuesta al flujo de aire de refrigeración, mientras que en un diseño convencional está aislada del flujo de aire por la brida inferior del marco. La tecnología de marco elevado aumenta en gran medida el manejo de potencia térmica, reduce los efectos de compresión y lo hace sin piezas adicionales.
Método de fijación de cono flotante - FCAMTM (Patente de EE. UU. #6,501,844)
Resumen:Esta técnica de ensamblaje, concebida por JL Audio, asegura una geometría adecuada del surround en el altavoz ensamblado para un mejor control de la excursión y una alineación dinámica de la bobina de voz. Información detallada:
La tecnología patentada FCAMTM de JL Audio es un método innovador para unir el conjunto de surround/cono al conjunto de bobina de voz/araña. Esta característica ayuda a asegurar la concentricidad del surround, la araña y la bobina de voz sin torcer la suspensión para lograrlo. Esto permite las inevitables variaciones leves en las dimensiones de las piezas de producción sin que afecten negativamente la integridad de la suspensión y el centrado de la bobina en altas excursiones.
Collar de refuerzo ventilado (Patente de EE. UU. #5,734,734)
Resumen:El Collar de Refuerzo Ventilado (VRC®) patentado de JL Audio mejora la rigidez y estabilidad de la unión cono/araña/bobina de voz y dirige el flujo de aire sobre los devanados de la bobina de voz para un mejor rendimiento térmico. Información detallada:
El Collar de Refuerzo Ventilado (VRC®) es una estructura compuesta que aborda dos problemas relacionados con la fiabilidad. Al reforzar la unión crítica entre el cono, la bobina de voz y la araña, el VRC reduce en gran medida las fallas debidas a la degradación del adhesivo o la debilidad del material. Lo hace aumentando en gran medida el área de contacto del adhesivo y proporcionando alivio de tensión al material de la araña en los extremos de excursión.
El VRCTM también presenta ranuras que facilitan el flujo de aire directamente sobre los devanados de la bobina de voz. Esto reduce los efectos de compresión térmica y mejora la fiabilidad.
Las versiones actuales del VRCTM también incorporan estructuras de alivio de tensión para los cables de conexión para mejorar la fiabilidad mecánica.
Subconjunto de suspensión/bobina/terminal moldeado por inserción (Patente de EE. UU. #7,379,558)
Resumen:Las arañas, bobinas de voz, terminales y cables de conexión se preensamblan, utilizando un proceso pendiente de patente, sobre un soporte compuesto para mayor precisión y fiabilidad. Información detallada:
Un altavoz convencional se ensambla en capas. En otras palabras, múltiples piezas se ensamblan y pegan secuencialmente en la cesta, lo que lleva a la acumulación de tolerancias y dificulta lograr una precisión de ensamblaje óptima. El soporte de araña moldeado por inserción pendiente de patente de JL Audio une permanentemente la araña a un soporte mecánicamente robusto que también incorpora el ensamblaje de terminales y características de alivio de tensión de los cables de conexión para una mayor fiabilidad y una alineación óptima de las piezas. Este subconjunto se ensambla fuera de la cesta del altavoz, para una alineación óptima y una integridad óptima de las uniones adhesivas. El beneficio es un altavoz construido con mayor precisión y más sólido mecánicamente.
Anillo decorativo personalizable (Patente de EE. UU. #D480,709)
Resumen:Este anillo extraíble se puede pintar para que coincida con el tema de la instalación y recibe directamente los insertos de rejilla de JL Audio (se venden por separado). Información detallada:
Este anillo decorativo de ABS está moldeado en negro, pero eso no significa que tenga que quedarse así. Al pintarlo personalizado, puede combinar con el tema de su instalación y crear un aspecto personalizado.
Los insertos de rejilla diseñados específicamente están disponibles por separado y se ajustan al diámetro interior del anillo decorativo. Consejo útil: Instalar los insertos de rejilla es mucho más fácil antes de montar el woofer en la caja.
Sistema de cables de conexión diseñado (Patente de EE. UU. #7,356,157)
Resumen:El diseño y las fijaciones cuidadosamente diseñados de los cables de conexión aseguran un comportamiento controlado y silencioso de los cables bajo las demandas de excursión más extremas. Información detallada:
Gestionar los cables de conexión en un woofer de larga excursión es uno de los aspectos más complicados de su diseño mecánico. Para abordar esto, muchos woofers de larga excursión de hoy en día se basan en una solución simple que teje los cables de conexión en la araña (suspensión trasera) del altavoz. El mayor problema con este enfoque es que el comportamiento limitante de la araña juega un papel muy importante en el rendimiento de un woofer. Los cables de conexión que se fijan o tejen en el material de la araña pueden alterar el comportamiento de "estiramiento" de la araña. El cable de oropel naturalmente tiene menos "elasticidad" que el material de tela de la araña, lo que lleva a un comportamiento asimétrico de la araña y una distribución de tensión no uniforme alrededor de la circunferencia de la araña. Los puntos de fijación del cable también pueden causar fuerzas localizadas de tirón y desgarro en los límites de excursión de la araña. Por lo tanto, la longevidad se convierte en una preocupación importante y hace que el diseño tejido sea menos que ideal para diseños de excursión muy larga. Si bien un diseño tradicional de "cable volador" no compromete la linealidad de la araña ni la estabilidad radial, crea sus propios desafíos en un woofer de larga excursión. Gestionar el comportamiento de "látigo" del cable y asegurarse de que no entre en contacto con el cono o la araña es un desafío. Otro es asegurarse de que los cables no se cortocircuiten entre sí ni con el marco del woofer. Para superar estos problemas, los cables de conexión voladores diseñados por JL Audio funcionan en conjunto con estructuras de soporte de entrada y salida cuidadosamente diseñadas y moldeadas en los terminales y el collar de la bobina de voz. Algunos modelos también cuentan con cables de conexión con cubierta para reducir aún más la probabilidad de cortocircuitos y fatiga. El resultado es un comportamiento impecable de los cables de conexión en alta excursión, con una fiabilidad sobresaliente y sin los compromisos inherentes a un sistema de cables tejidos. Construir woofers de esta manera requiere mucho más trabajo y complejidad de piezas que el enfoque tejido más simple, pero la recompensa está en una distorsión reducida, un ruido mecánico reducido y una fiabilidad mejorada.









