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JL Audio 12W7AE-3 12吋週年紀念版重低音喇叭

JL Audio 12W7AE-3 12吋週年紀念版重低音喇叭 - Main image
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Category: 其他

JL Audio 12W7AE-3

10週年紀念版 - W7 12吋超低音單體(1000 W,3 Ω)
12W7AE 結合了長衝程 W7 設計的突破性技術與大型 12 吋口徑,帶來嚴肅的效能表現。它被一些世界上最嚴苛的評論家稱為「令人上癮」、「誘人」以及「新的超低音參考標準」,並透過提供近乎無限的動態、卓越的平衡與世界級的音質贏得了這些讚譽。 這款強勁的單體最適合搭配 400W - 1000W 範圍的擴大機功率,並最佳化於 1.375 立方英尺(38.9 公升)的密閉式音箱,或 1.75 立方英尺(49.6 公升)的低音反射式音箱中運作。詳細的音箱建議可在「規格」標籤中找到。 W7AE(週年紀念版)超低音是為了慶祝 W7 超低音推出 10 週年而誕生。在功能上,它們與原始 W7 完全相同,但以下外觀差異使其與眾不同:
• 絲緞黑粉末塗層音盆架
• 亮面陽極處理 Surround 夾環
• 週年紀念版錐體徽章
• 週年紀念版端子標籤
一般規格
  • 連續功率處理(RMS)1000 W
  • 建議 RMS 擴大機功率 400 - 1000 W
  • 標稱阻抗(Znom)3 Ω

物理規格
  • 標稱直徑 12.0 吋 / 300 公釐
  • 總直徑(A)12.5 吋 / 318 公釐
  • 安裝孔直徑(B)10.5 吋 / 267 公釐
  • 螺栓孔圓徑(C)11.27 吋 / 286 公釐
  • 磁鐵直徑(D)7.5 吋 / 191 公釐
  • 安裝深度(E)9.5 吋 / 241 公釐
  • 單體位移量 0.14 立方英尺 / 4.0 公升
  • 淨重 45 磅 / 20.4 公斤

參數
  • 自由空氣共振頻率(Fs)27.2 Hz
  • 電氣 Q 值(Qes)0.514
  • 機械 Q 值(Qms)7.807
  • 總 Q 值(Qts)0.482
  • 等效順從性(Vas)2.33 立方英尺 / 66.0 公升
  • 單向線性衝程(Xmax)* 1.15 吋 / 29 公釐
  • 參考效率(no)0.2500%
  • 效率(1 W / 1 m)** 86.2 dB SPL
  • 有效活塞面積(Sd)84 平方吋 / 0.0542 平方公尺
  • 直流電阻(Re)2.47 Ω
* Xmax 規格是透過單向音圈懸掛方式推導,未套用任何修正係數。
** 效率(1 W / 1 m)並非超低音輸出能力的準確指標,不應與其他超低音比較來判斷何者「更大聲」。


動態馬達分析 - DMA 最佳化馬達

摘要:
JL Audio 專有的動態馬達分析系統是一套強大的 FEA 基礎建模系統,由 JL Audio 於 1997 年首次開發,多年來不斷改良,以科學方式解決揚聲器馬達線性度的問題。這帶來了大幅減少的失真和忠實重現的暫態... 簡而言之:緊實、乾淨、清晰的低音。 詳細資訊:
自 1997 年以來,JL Audio 一直處於以有限元素分析為基礎的揚聲器馬達和懸吊系統建模的前沿。這項研究旨在解碼我們所稱的「揚聲器基因組」... 這是一個旨在了解揚聲器在功率下和運動中的真實行為的專案。這個整合系統的主要組成部分是 DMA(動態馬達分析)。從 1990 年代末和 2000 年代初的 15W3v3 和 W7 超低音開始,DMA 在當今所有 JL Audio 低音單體的設計中扮演了重要角色,包括我們的元件低音單體。 DMA 是一個基於有限元素分析(FEA)的系統,這意味著它將一個大型複雜的問題分解成小的解決元素進行分析,然後組裝數據以形成一個準確的「全貌」解決方案。DMA 的突破在於它實際上考慮了功率通過音圈的效應以及音圈/錐體位置在時域分析框架內的影響。這使我們能夠高度準確地模擬揚聲器在真實功率下的實際行為,這是傳統 Thiele-Small 模型或其他低功率測量無法做到的。因為 DMA 不依賴穩態模型,它能夠考慮被分析電路元件的變化。這些建模程序非常密集,對整個揚聲器來說需要數小時才能運行。 DMA 能夠分析波動功率和衝程對馬達磁路的真實影響,特別是「固定」磁場的動態變化。這提供了極具價值的資訊,相較於傳統建模假設磁鐵和馬達板在氣隙中產生的「固定」磁場是不變的。DMA 不僅顯示這個「固定」磁場會因音圈中電流產生的磁場而變化,還幫助我們的工程師達成最小化這種不穩定性的馬達解決方案。分析這種行為對於理解揚聲器馬達的失真機制至關重要,並揭示了決定真正線性行為的馬達設計面向:
1. 在揚聲器操作衝程範圍內線性的馬達力
2. 音圈中正負電流時一致的馬達力
3. 在不同施加功率位準下一致的馬達力
我們能夠全面分析馬達行為的這些面向,使我們的換能器工程師能夠對馬達設計進行關鍵調整,從而產生極其線性、高度穩定的動態揚聲器馬達系統。 回報是減少的失真、改善的暫態表現和出色的音質。


W-Cone(美國專利 #6,496,590)

摘要:
W-Cone 是一體式錐體組件,以最小的質量提供驚人的錐體剛性。其形狀還提供了極佳的扭轉剛性,這對於在懸吊極限時維持音圈對齊至關重要。 詳細資訊:
揚聲器的衝程和馬達力越大,錐體剛性就越重要。加速度力極端,要求錐體能夠承受速度和方向的快速變化而不變形。變形不僅導致失真,還可能影響揚聲器的機械完整性,使音圈失去對齊並摩擦馬達的上板和極片。 有幾種方法可以增強錐體剛性。顯而易見的是使用更厚的材料和/或更硬的材料。近年來,一些製造商使用了複合錐體材料(Kevlar®、玻璃纖維等)或金屬(鋁、鎂、鈦合金)。使用這些特殊材料通常伴隨著行銷宣稱所選材料具有卓越的剛性對質量比。這些說法是真實的,但可能具有誤導性。雖然這些材料具有優異的剛性對質量特性(與紙或聚丙烯相比),但它們在實際使用中並不比紙或聚丙烯輕。這意味著使用它們接受了設計中增加移動質量的妥協。這導致效率損失和懸吊複雜化(保持重質量正確對齊更困難)。 簡單的聚丙烯錐體振膜,雖然對於較低功率設計足夠,但在 W7 設計的要求下無法保持剛性。我們的工程團隊知道需要高水準的錐體剛性,但他們專注於在不增加大量重量負擔的情況下實現剛性。這最終導致了我們稱之為 W-Cone 的設計。W-Cone 組件通過結構方式實現剛性,而不是通過本質上堅硬的材料。該設計通過使用兩層輕量礦物填充聚丙烯表皮,在周邊和中心黏合在一起來解決剛性問題。下層表皮的橫截面形狀像「W」,因此得名,並在與碟形上層表皮黏合時提供令人難以置信的剛性。其效果類似於橋樑的桁架或現代汽車的一體式車身結構。除了整體剛性的好處外,下層表皮的形狀比典型振膜更均勻地分配音圈和馬達產生的力。力不僅施加在頂點,還分配到外層振膜的周邊,以實現更線性的行為。W-Cone 的另一個好處是上層表皮(與聆聽環境接觸的那一層)與音箱的高氣壓梯度隔離,進一步減少變形(和失真)。 作為比較點,12W7 的 W-Cone 組件比典型的鋁合金 12 吋錐體輕 32%。如果以每平方吋活塞面積的重量來分析,W7 錐體組件重 1.24 克/平方吋,而鋁合金錐體為 1.45 克/平方吋,鈦合金錐體為 1.66 克/平方吋。 那麼為什麼選擇聚丙烯?如上所述,我們專利的 W-Cone 技術實現了更特殊材料的所有優點,同時更適合 W7 的獨特性質。由於 W7 的 Surround 是可拆卸的,移動系統(包括振膜)承受的機械應力是傳統設計中看不到的。因為使用者可以在操作 Surround 時拉扯錐體,錐體必須能夠在沒有彎曲或變形的情況下承受這種情況。紙、金屬或易碎的複合錐體無法很好地處理這種情況。我們的雙層一體式錐體設計實現了出色的軸向和扭轉剛性,以承受各種濫用,並且在很大程度上保持不受影響和無瑕疵。

高架框架冷卻(美國專利 #6,219,431 & #6,229,902)

摘要:
JL Audio 專利的高架框架冷卻設計通過直接位於上板上方的槽口將冷空氣引導到揚聲器的音圈。這不僅增強了功率處理能力,還通過最小化動態參數變化和功率壓縮來提高音質。 詳細資訊:
許多揚聲器採用通風技術來增強音圈冷卻。這通常是通過在框架兩側、蜘蛛懸吊安裝架下方開大孔來實現的。雖然它提供了適度的冷卻效果,但這種低流速的氣流不會直接或強力吹向音圈。 我們的專利設計在幾個方面改進了這種冷卻技術。通過將框架升高到馬達上板之上(通過整合在框架底部的支撐柱),在框架底面和上板頂面之間形成了一個狹窄、高流速的空氣路徑。這條空氣路徑直接通向音圈,然後向上轉入蜘蛛空氣腔。通過利用蜘蛛通過這個集中空氣路徑的泵送作用,大量冷空氣直接撞擊音圈繞組。 另一個重要的好處是上板的頂面(揚聲器最熱的部件之一)直接暴露於冷卻氣流中,而在傳統設計中,它被框架的下法蘭與氣流隔離。高架框架技術大大提高了熱功率處理能力,減少了壓縮效應,而且不需要任何額外零件。


浮動錐體連接方法 - FCAMTM(美國專利 #6,501,844)

摘要:
這項由 JL Audio 構思的組裝技術確保了組裝揚聲器中正確的 Surround 幾何形狀,以實現更好的衝程控制和動態音圈對齊。 詳細資訊:
JL Audio 專利的 FCAMTM 技術是一種創新的方法,用於將 Surround/錐體組件黏合到音圈成型器/蜘蛛組件上。此功能有助於確保 Surround、蜘蛛和音圈的同心度,而無需扭轉懸吊系統來實現。這允許生產零件尺寸不可避免的微小變化,而不會對懸吊系統的完整性和高衝程時的音圈置中產生負面影響。

OverRollTM Surround(美國專利 #5,687,247 & #5,949,898)

摘要:
通過利用傳統揚聲器中浪費的空間,這項開創性的創新控制了 W7 的巨大衝程,而不犧牲寶貴的錐體面積。 詳細資訊:
當你第一次看到 W7 時,你會注意到有些東西「不見了」... 安裝法蘭。當然,實際上並非如此。安裝法蘭只是隱藏在 Surround 下方,通過將 Surround 的外緣分離並將滾邊移到內部來使其可用於安裝(這是一個相當巧妙的小技巧)。除了讓你的朋友驚嘆於你從揚聲器上取下 Surround 的明顯好處之外,有一個嚴肅的技術問題導致了我們這個設計方向:有效活塞面積(「Sd」)。這本質上是揚聲器的「汽缸孔徑」,用汽車引擎來比喻,是通過測量振膜直徑(包括一半 Surround 滾邊寬度)來計算的。換句話說,從一側 Surround 的頂部中心到另一側 Surround 的頂部中心。 揚聲器的位移能力由這個活塞面積乘以揚聲器的衝程能力決定。空氣的位移直接與輸出潛力相關。因此,揚聲器最終能位移的空氣越多,它就能播放得越大聲。話雖如此,活塞面積和衝程之間存在很大差異:活塞面積不需要功率來實現。這意味著通過製造更大的活塞,你直接改善了給定衝程下的位移,從而使揚聲器更有效率。這不是控制效率的唯一因素,但它是主要因素。 要使揚聲器具有更大的衝程能力,不僅需要能夠提供更多行程的馬達設計,還需要一個足夠堅固的 Surround 來承受更長衝程的需求,並且足夠受控以保持一切正確對齊。如果 Surround 的滾邊寬度不夠大,其行為(順從性)在低音單體的有效行程內不是線性的,並且更容易疲勞和失效。因此,具有更長衝程能力的揚聲器通常需要更大的 Surround 滾邊(我們不會評論那些純粹為了美觀效果而使用大滾邊的)。 大 Surround 的問題在於它們開始侵蝕單體的有效活塞面積。例如,一個典型的 12 吋低音單體,帶有中等大小的滾邊,其有效活塞面積為 81.52 平方吋。相比之下,一個厚 Surround 的 12 吋低音單體,其活塞面積為 69.07 平方吋(比中等大小滾邊的有效活塞面積少 15.2%。)為了克服這個損失,厚 Surround 低音單體必須產生更多的衝程來位移與中等 Surround 低音單體相同的空氣(並且需要更多功率來做到這一點)。 OverRollTM 技術巧妙地繞過了這個妥協,允許我們充分利用揚聲器的整個佔地面積,將 Surround 放置在比傳統低音單體更靠外的位置。這意味著我們可以使用大滾邊獲得所有好處,而不犧牲錐體面積(事實上,12W7 的活塞面積比中等 Surround 的傳統低音單體多 1%。)通過最大化有效活塞/總佔地面積比,我們可以在給定衝程和外部框架直徑下提供更多輸出。這意味著 W7 的巨大衝程優勢可以充分利用來增強輸出,而不是彌補損失的活塞面積。 該技術還在 Surround 滾邊的外緣提供了幾何優勢,允許更線性的操作。另一個好處是安裝孔本質上被 Surround 密封,從而改善了音箱的密封性。

徑向交叉鑽孔極片(美國專利 #6,243,479)

摘要:
這項創新的通風系統通過將氣流引導到音圈成型器上,大大增強了散熱和功率處理能力,與高架框架冷卻技術協同工作,有效去除音圈的熱量。這改善了功率處理能力並減少了功率壓縮效應,從而實現更線性的性能。 詳細資訊:
這項技術與傳統通風極片的不同之處在於,氣流在極片頂部被封閉,並通過極片外壁上的加工孔引導到音圈正後方的區域。極片的頂部外徑較小,孔從那裡通風,有助於在內音圈腔和音箱的環境空氣之間形成高容量、高流速的氣流路徑。這有助於去除傳統設計中滯留在音圈成型器和極片之間的過熱空氣,從而顯著提高冷卻效率,尤其是在高衝程時。

工程化引線系統(美國專利 #7,356,157)

摘要:
精心設計的引線和連接確保在最極端的衝程需求下,引線行為受控且安靜。 詳細資訊:
管理長衝程低音單體上的引線是其機械設計中較棘手的方面之一。為了解決這個問題,當今許多長衝程低音單體依賴於一種簡單的解決方案,即將引線編織到單體的蜘蛛(後懸吊)中。 這種方法最大的問題是,蜘蛛的限制行為在低音單體的性能中扮演著極其重要的角色。附著或編織到蜘蛛材料中的引線會改變蜘蛛的「拉伸」行為。金屬絲自然比蜘蛛的織物材料具有更少的「彈性」,導致蜘蛛行為不對稱和蜘蛛圓周周圍的應力分佈不均勻。線材附著點還可能在蜘蛛的衝程極限處引起局部拉力和撕裂力。因此,使用壽命成為一個主要問題,使得編織設計對於非常長衝程的設計來說不太理想。 雖然傳統的「飛線」設計不會損害蜘蛛的線性度或徑向穩定性,但它在長衝程低音單體上帶來了自身的挑戰。管理線材的「鞭打」行為並確保它不接觸錐體或蜘蛛是一個挑戰。另一個是確保引線不會相互短路或與低音單體的框架短路。 為了克服這些問題,JL Audio 的工程化飛線與精心設計的入口和出口支撐結構配合使用,這些結構模製在端子和音圈環中。某些型號還配備了帶護套的引線,以進一步減少短路和疲勞的可能性。結果是完美的高衝程引線行為,具有出色的可靠性,並且沒有編織引線系統固有的任何妥協。以這種方式製造低音單體需要比簡單的編織方法更多的勞動和零件複雜性,但回報是減少的失真、減少的機械噪音和更高的可靠性。

美國精密製造

摘要:
JL Audio 位於佛羅里達州米拉馬爾的揚聲器生產設施是世界上最先進的設施之一。 詳細資訊:
在大多數音頻產品在海外製造的時代,JL Audio 對內部揚聲器生產的承諾持續增長。所有 W7、W6、TW5、TW3、TW1、W3v3 以及我們的一些 ZR 產品。我們還在佛羅里達州製造我們的 Marine 揚聲器系統、家用超低音、Stealthbox® 產品以及絕大多數的箱體超低音系統。 為了在競爭激烈的世界市場中實現這一目標,我們的生產工程團隊創造了世界上最先進的揚聲器組裝設施之一。這種對最先進技術的承諾使我們高技能的勞動力能夠以極高的品質標準高效地製造 JL Audio 產品。 雖然在海外製造優質產品也是可行的(我們確實也在歐洲和亞洲製造一些產品),但當產品的技術具有創新性或複雜性時,這可能具有挑戰性。由於我們大多數高階揚聲器都包含專有、專利的技術,需要特定的組裝技術,我們更喜歡設計師與製造人員保持密切聯繫。