JTS SIEM-111 立体声监听系统
产品技术参数:
SIEM-111T 接收机
载波频率范围 :502~960 MHz
射频输出功率: 10 mW
额定频率偏差(调变) :±40KHz
音源输入阻抗 :20kΩ
额定输入位准 :-10 dBV ; 0 dBV (ATT-10 dBV)
输入位准 :10 dBV ; 20 dBV (ATT-10 dBV)
LCD显示: 音频、立体声/单音、衰减、群组/频道、频率
音频输入接头: 2个平衡式XLR / φ6.3mm Combo 接头
音频输出接头: 1个1/8” 立体接头;1个1/4” 立体接头
Loop 输出接头: 2个平衡式Loop输出接头
交换式电源供应器: 100~240 V
SIEM-111R 发射机
音频输入选择: 0dB / -10dB
耳机输出: 60 mW
小负载阻抗 :16Ω
LCD显示 :射频、按键锁定、电池电量、立体声/单音、高音加强、动态限制、群组/频道、频率、静音
输出接头: 1/8”立体声插座
电量需求 :两颗三号电池 (AA battery)
电池寿命; 12小时以上
信噪比: 80 dB (A Weighted)
镜像拒斥: 80 dB
声道分离度 :35 dB
频率响应 ;60~15,000 Hz (-3dB)
T.H.D.: 1% Typical
稳定度: ±10KHz
音箱是否需要煲机?现如今对于煲机持怀疑态度似乎有些不合时宜。快速搜索“音箱煲机”,你会发现来自全的发烧友和音频工程师的无数报告来描述他们对煲机的体验。有些人会引用制造商的建议,从用户手册和网站上找出证据:“建议在使用x小时后达到预期的性能水平”。然而,搜索的这些文章并没有就扬声器内部发生的机械或电气的变化进行有说服力的解释。
音箱固有的电机机制并不会在使用过程中影响它的表现。关于煲机Wolfgang Klippel曾在AES 文章上做过一些分析。他在文章给出的看法是在播放过程中会有无法解释的现象,令音箱随着时间的推移而发生不可逆转的变化,从而提高了音箱的音质。如同一个原石磨去棱角,逐渐抛光,变成温润美玉。
也有不少文章描述了音箱煲机前后的区别之大,可以用天壤之别来形容。但遗憾的是它们都没有提及这中间有任何可量化的变化,文章所附的一系列测量数据并未触及问题的本质。
关于煲机的许多文章都表明,低频和中频驱动器会变得柔和,这就是煲机所带来的根本性改进的原因。周围的附件和悬挂部件在使用时会不可逆地软化,因此可能导致扬声器响应的微小变化。但是,即使是低频驱动器的悬架柔度增加25%,通常仅会导致系统低频响应的微小变化。这是因为绝大多数符合主流规定的箱式扬声器是气密的。
▲驱动器顺应性为1时的低频幅度响应
我已经在所示的仿真图中说明了顺应性变化(使用Speaker Builder Pro建模)。在小型,良好阻尼的闭音箱系统中,驱动器悬架顺应性提高25%,引起的响应变化约为1dB,仅限于60Hz左右。如果你仔细观察,它只会在图表上观察得到,但你难以明显听出来。相比环境温度变化带来的影响它就不值一提了。例如,驱动器音圈通常由铜线缠绕,并且由于铜的温度系数相对较大,音圈的电阻会随着温度的升高而显著增加。
▲驱动器顺应性为1.25时的低频幅度响应
音圈达到200°C并不稀奇,在这个温度下,它的电阻会增加1.7倍左右,其他条件相同的情况下,驱动器的基线灵敏度将降低约4.5dB。与可能由悬架软化或某些神秘且尚未测量的煲机现象引起的任何变化相比,这是一个巨大的,无疑是可以听出来的差异。并且不仅驱动器灵敏度会发生变化:如果扬声器采用无源滤波器或均衡元件,由于连接的电阻几乎加倍,这些无源元件的预期电气性能将发生变化——系统的预期频率响应亦是如此。
不同人的耳朵对声音的分辨能力是不同的。这个是客观事实。所以,有的灵敏耳朵能听得出来差异,但更多的普通耳朵是听不出差异的。
关于煲机的两个疑问:
从来没有关于煲机的评论说音箱一开始很好听,煲机之后变的很糟糕。除了悬架变得柔软之外也并没有其他技术性的解释。那么,如果通过工程和设计在它出厂的时候就达到这个柔软程度,那么后续的煲机应该会越来越难听才对?
又或者,煲机只是个复杂的心理声学现象?我们对声音的感知是高度可塑的,开放性非常大,并且非常复杂。也许煲机的不是音箱,而是听着它的耳朵和大脑?
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