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无线吸顶喇叭

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商品详情

无线吸顶喇叭,深圳康美音响介绍公司成立于2001年,是一家快速成长、致力于广播系统品研发、生产和销售为无线吸顶喇叭一体的广东高科技型企业,无线吸顶喇叭生产厂家。

康美(ACE)有源吸顶喇叭 (71).jpg

全音域喇叭

喇叭单体从单一的全音域设计,逐渐发展成多音路设计,工程师发现到不同频率单体间有许多衔接的问题,包括分频点、分频斜率、灵敏度、相位等都可能产生误差,于是有两种新的思考方向被提出来,一种是全音域喇叭,一种是同轴喇叭。英国Goodmans曾请. Jordan设计AXIOM80单体,是针对录音鉴听所设计的,也是全音域单体的长青树。Jordan与另一位英国人Watts在1964年组成了Jordan Watts公司,当时所推出的Model Unit单体一直持续生产了20多年。这个单体采用十公分的金属振膜,铍青铜制的音圈,以及方形的框架,非常有特色。1975年Jordan Watts推出的Flagon花瓶状全音域扬声器,一直到今天还在生产,是少数像艺术品的喇叭。1932年创立的英国Wharfedale,在二次大战前后也推出不错的全音域单体,1958年老板换人后,开始往计算机等科技发展,放弃了全音域单体的发展。英国另一家Lowther倒是始终坚持,60多年来一直浸淫于全音域单体领域中,它们单体的特色是白色立边缘、中心均衡器等,现在台湾仍可买到它们的产品。

日本方面有多家全音域单体制造商,一度与Pioneer、Onkyo并称为扬声器三大老铺的Coral,曾推出20公分大的全音域单体。Diatone在1946年成为战后早生产全音域喇叭的公司,它们采用OP磁铁得到很大成功。1947年与NHK合作开发了P-62F单体,作为广播鉴听之用,之后改款为P-610,整个系列将近40年,成为日本音响史上的一个传奇。在庆祝50周年前夕,Diatone曾推出纪念产品,造成一阵小小的轰动。1973年因石油危机而脱离Foster电机立的Fostex,曾推出许多有创意的产品,如双锥盆全音域单体、生物振膜单体等,它们也推出全世界大的低音单体EW800(80公分)。

康美ACE无线蓝牙吸顶音箱产品技术参数:
功率输出5/10/20W,适用不同场合;(振膜喇叭)内置数字功放板,低热,高音质

输入电压:220V或者客户参数

喇叭采用5寸同轴喇叭,5寸超重低音采用日本PP(聚丙烯)盆,超大超厚磁钢(1.5厘米)驱动,确保低音效果强劲有力且具有弹性,铝膜“MYLAR”高音,声音清晰明亮,音场宽,扁铜线音圈,间隙小,;给你带来HIFI级的享受。
扬声器悬边阻尼处理,寿命长,灵敏度高(88±3dB);
大声压级88±3dB,

有效频率范围100-20KHz
净重1.45Kg
,四个锁紧螺丝夹子固定,安装方便简单

音频频率效应:60Hz

蓝牙连接标准:蓝牙2.1+EDR
蓝牙频率响应:2.4GHz

FM收音频率:87.5MHz

电池:内置3.7V可充电锂电池
重量:约290克

同轴喇叭

Guy. R. Foundtain于1926年成立Tannoy公司,1947年所设计的LSU/HF/15L单体,是38公分大的两音路同轴设计,这颗单体开启了同轴喇叭的新纪元。1953年Tannoy开始以同轴单体制造Monitor 15 Silver等录音室用鉴听喇叭,获得许多大唱片公司采用,Decca的许多发烧天碟就是这个时代以Tannoy喇叭鉴听录制的。Tannoy的同轴概念来自三○年代全音域点音源设计,构造简单,具有线性的对称与方向性、失真低,音像准确等优点。为了得到足够的低音,Tannoy不断在尺寸上加码,后把38公分的同轴单体运用在Westminster Royal等喇叭上,可产生相当深沉的低频。近年来Tannoy除了设计双音圈同轴单体外,也在高音单体装置了郁金香型导波器,提高频率响应的平顺。在Tannoy 70时,它们推出新的旗舰Kingdom喇叭,中音部分仍采用同轴设计,另外加上音与低音单体,这款喇叭也说明了同轴设计的限制。

Tannoy的大竞争对手是英国同胞KEF(Kent Engineering and Foundary),它们的动作比Tannoy积极,1984年推出空腔耦合技术(Coupled Caviy),104/2喇叭的特构思与丰富低频引起许多讨论,这一年它们加入同轴喇叭市场。 1989年KEF进一步改良,推出称为Uni-Q的同轴技术,105/3喇叭同时使用空腔耦合技术与Uni-Q单体,表现更上层楼。KEF的Uni-Q单体是在同一个底盘上装设大、小两个磁铁,发音时高音利用低音的振膜当作号角,达到同轴同时的目的;Tannoy的同轴单体并不在同一个平面上,所以并非真正同轴同时。

各种仿同轴的设计纷纷出笼,美国洛杉矶制造PA与录音室鉴听用喇叭的Gauss,把高音套上一个碗状的盖子放在低音中间,有不错的评价。德国Siemens也设计了一个同轴单体,把9公分高音单体放在25公分低音前面,再以声学透镜改善扩散角度,七○年代进军剧院市场引起很大话题。

其它类型的喇叭

压电式单体,目前仅见于少数高音使用。所谓压电材料(Piezo-electric),是指施加电压后会伸展、收缩或弯曲的材料,像是酒石酸钾钠(Rochelle salt)、钛酸钡、钛酸盐、锆酸盐等合成物,它们曾被运用在唱头、耳机等组件上。至于用在喇叭上,要等到能轴向伸展的多元氟化乙烯树脂作成,并在两边加以真空气化铝处理过的高聚合体出现以后,才得以实现。这种单体有良好的线性、失真少、瞬时佳,也因为质量轻而能设计成各种形状。它的缺点则是他具有电容性阻抗,有时需要特别设计的转接放大器

此外还有气阀式扬声器(让空气由受压缩的空气槽流经号角而发声)、感应型、热摩擦型,以及正式商品化的薄膜型等设计。荷兰Philips曾推出一种MFB喇叭,在喇叭箱内装有扩大机与主动性回授组件,把扩大机的回授环路延伸到喇叭音圈。Philips的产品没有成功,倒是让Infinity、Genisis等厂商获得灵感,在低音部分制造了伺服扩大机,降低低音的失真。

发声方式

动圈式

基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的导线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,导线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。

电磁式

在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。

电感式

与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。

静电式

基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由于质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。

康美ACE无线蓝牙吸顶音箱喇叭,颜色:白色 
无线蓝牙吸顶音箱喇叭双层网罩,从保护震膜和音质提升上起到很好的作用,也是业内特的创新! 
无线蓝牙吸顶音箱喇叭后盖和前壳采用一体话设计,无缝隙,更好保障喇叭发声音质! 
无线蓝牙吸顶音箱喇叭后部接线端子采用铜镀铬接线柱,与普通接线端子相比,更加提升产品层次和音质保障! 
无线蓝牙吸顶音箱喇叭该产品是向往公司针对背景音乐享受型需求打造的全新产品;无论从用材上、音质上、外形上比较,都是全新的提升;效果非常好,是家庭背景音乐的好选择! 
无线蓝牙吸顶音箱喇叭,乐无线话筒+无线音箱
   教室只需提供220V电源接入无线音箱即可,无线音箱可根据客人的需求选择不同款式、功率。一般无线音箱有落地式、壁挂式、吸顶式。   
无线蓝牙吸顶音箱喇叭音乐无线话筒可根据老师自身的需求从电脑中下载音频内容(音乐、听力、阅读、课文等),通过无线的方式可自动播放,无线音箱接收,信号稳定、抗干扰能力强。
   采用红外对频,多间教室同时使用不会出现串频的现象,操作简单,老师进入教室只需要按动一下对频键即可。
无线蓝牙吸顶音箱喇叭12
厘米全范围低音反射扬声器。

平面式

早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。

丝带式

没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。由于它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,瞬态响应,高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。另一种方式是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以解决部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的。

号角式

振膜推动位于号筒底部的空气而工作,因为声音传送时未被扩散所以效率非常高,但由于号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易,现在大多用在巨型PA系统或高音单体上,美国Klipsch就是的号角喇叭生产商。

其他

还有海耳博士在一九七三年发展出来的丝带式改良设计,称为海耳喇叭,理论上非常,台湾使用者却很。压电式是利用钛酸等压电材料,加上电压使其伸展或收缩而发音的设计,Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计,用在他们的高音单体上。离子喇叭(Ion)是利用高压放电使空气成为带电的质止,施以交流电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声,目前只能用在高频以上的单体。飞利浦也曾发展主动回授式喇叭(MFB),在喇叭内装有主动式回授线路,可以大幅降低失真。


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