关注我们: 登录 |  会员中心  | 手机版 | English

你还没有登录 请先 登录 ,如果你还不是我们的会员, 请先注册 

中仿科技社区中心

COMSOL Multiphysics 软件协助Siltech在其25周年 推出限量Pantheon喇叭

  发表时间 : 2010-08-20 18:21    所属类别 : 多物理场分析

600



Siltech已经25岁了!对Edvin van der Kley而言,Siltech在这25个年头当中,把独门金银合金的冶金技术不断推向极致,也成为当今Hi End音响界最顶尖的线材品牌。但Siltech欢庆25週年的动作,却是推出全球超限量版Pantheon喇叭,而且宣布Siltech的新事业触角,把产品延伸到喇叭上面。

私募基金注入资金动能

在把话题谈到Pantheon喇叭之前,Edwin先说明Siltech这两年来的变化,因为Pantheon喇叭採用静电振膜高音搭配锥盆中低音单体的设计,和印度Cadence很像,我一开始就问Edwin和这家印度公司的关係。原来Siltech的企业体质在这两年有了新的变化,Edwin说,原本Siltech是他独资的公司,二十多年来每年业务都有稳定的成长,但两年前他遇到了性质类似私募基金的投资集团,表示有意入股Siltech,他考虑了很久,才决定让私募基金入股,但Edwin仍有百分之百的产品主导权。

300



Edwin表示,Siltech在Hi End线材领域一直有很高的品牌声誉,他很感谢全球这麽多音响迷喜欢Siltech的线材,让他们有获利可以支持研发,但是Edwin说他想做的事情很多,如果以Siltech既有的规模,想要把产品触角向外延伸,资本恐怕不够。他举例说以前推出限量版Siltech的后级时,搭配的前级也着手展开设计,但却一直无法完成,他说公司规模如果没有进一步扩大,很难支持跨领域的研发,所以他才决定让私募基金入股,由Siltech和Crystal Cable佔比较大的持股比例,维持Siltech既有的经营主导权。Edwin说,Siltech目前正在大规模扩厂,为新的喇叭生产线做准备,预计2008年会完工,届时爱乐者就可以看到「量产版」Siltech喇叭问世了。

有了新的资金入股,和印度Cadence有什麽关係吗?Edwin说投资集团的旗下还有许多音响相关的公司,彼此的技术可以相通,但没有强制非用自家集团公司产品的规定,于是他请Cadence把静电高音寄来Siltech,测试之后发现性能非常的好,但追求极致的Edwin当然有自己的意见,于是斥资研究,亲自动手修改细节。

静电振膜高音性能极佳

400

上图是在日月音响展示的Pantheon喇叭,不过已经名花有主了!



关于Siltech公司的新发展,Edwin大概谈到这裡,从Cadence的技术支援开始,採访的主轴就拉回到Pantheon喇叭上面了!话题从新的静电振膜开始,Edwin说一般半球型高音单体,频率响应不容易向下延伸,工作时的失真率也比较大,他认为比较理想的高音应该是铝带高音,不仅面积较大,失真率也比较低。不过当Edwin测试了Cadence提供的静电高音之后,他发现静电振膜高音的性能超好,失真率是所有高音单体当中最低的,大概仅有0.3%左右,而且暂态反应很快,可以再生极为真实的高频,所以他便决定要使用静电振膜高音。

全新设计的铁弗龙静电振膜

可是静电喇叭在台湾一直很难流行起来,原因之一是静电振膜怕灰尘又不耐潮湿,台湾的气候很容易让喇叭水土不服,原因之二是静电喇叭不容易承受极大功率,可能会打穿静电振膜。Edwin表示,一般静电振膜单体确实有这些问题,所以他着手「修改」,製作理想的静电振膜,Pantheon所使用的便是不怕潮湿、不怕灰尘,还能承受极大功率的新式静电高音。

400



怎麽让静电喇叭不怕潮湿、不怕灰尘,还能承受极大功率摧残?Siltech的答桉是「铁弗龙」。Edwin说一般静电喇叭的振膜採用Mylar,就是看起来很像保鲜膜的透明薄膜,所以会受到湿度和灰尘影响,大功率输入时也可能因为超过负荷,把静电膜打穿,造成故障。

Edwin说要改善这个问题,就要从材料着手。于是Siltech委託德国着名的研究机构Frauhofer Institute of Technology帮他们研究铁弗龙透明静电振膜。Edwin表示,透明铁弗龙静电振膜一样具备超轻的质量,但完全不受湿度和灰尘的影响,而铁弗龙的稳定性极高,所以大幅度提高功率承受能力。Edwin在实地展示Pantehon时,还刻意把音量开到极大,他说Pantheon的静电振膜高音已经完全摆脱传统静电单体的缺点。

医疗级锂电池供电

此外,Pantheon的静电振膜高音也有新的创举,就是不用外接电源。静电喇叭的工作原理,需要很高的静电压,一般都需要AC供电才能驱动,Pantheon所使用的静电高音也需要供电,总共需要735V,但Edwin觉得另外要接电源供应,使用比较不方便,所以Siltech改为电池供电,以6个锂电池併联,每个锂电池分别是122V。电池藏在Pantheon喇叭裡面,而电池供电也让Pantheon的静电高音随时保持在「工作状态」,不必暖身。使用电池供电,那电池多久会没电?Edwin说他们选购的是医疗用的特殊锂电池,厂商说寿命非常长,但Siltech估计电池可以使用15年。更换也很简单,用家可以自己换,或是请代理商处理,Edwin说他们选用的锂电池很贵,一个成本价就要200欧元,Pantheon用家如果遇到电池没电的情况,Siltech会以成本价供应。

Siltech专利中音单体  静电高音表过,Edwin开始谈中音单体的设计。Pantheon所使用的中音与低音单体都是Siltech委託丹麦Audiotechnology製作,但设计则是来自Siltech。Pantheon所採用的中音单体看起来和一般Audiotechonolgy单体很像,但内容与众不同,裡面有着Siltech最新的设计专利。Edwin说Pantheon的中音单体是全世界第一款磁力引擎和音圈完全不耦合的新设计,他说一般单体的磁铁和框架是连在一起的,当单体工作时,磁铁的震动会传递到单体框架上面,金属材料很容易产生共振的Pre Echo,造成失真。Siltech的专利是把磁力系统的固定框架做在后面,用独立的固定框架,这样磁铁就不会接触到正面的框架,也就不会有任何震动传导,消除Pre Echo的失真。由于设计是Siltech的专利,所以Audiotechnology也不能把Pantheon的设计做成其他产品销售。

400



Edwin说要把静电高音和传统锥盆单体溷和设计,如何「调和」(Blend)是设计的关键。他说静电振膜的失真极低,速度也非常快,所以中音单体也必须具备很接近静电振膜的速度。Pantheon如何「调和」?Edwin说Pantheon的静电高音具备开阔的频宽,所以分频点订在1kHz,中音单体也仅需要负责到1kHz,如此一来中音单体便能避开过高的频率延伸造成的盆分  裂失真。

利用Comsol模拟软体精准计算 此外,中音单体的音箱设计也很特别。Edwin说Siltech使用了Comsol模拟软体,这是NASA都爱用的电脑模拟软体,没有Comsol宾士也不能设计汽车。Siltech採购了Comsol与搭配的Audio模拟模组,设计作业先从电脑开始。Edwin表示,一般喇叭的设计多半是尝试错误(try and error),而且有成本限制,Siltech设计Pantheon的自由度就大得多,他们本来就是不计成本来设计,但如何建构新的喇叭,并不能天马行空,而是需要事前的规划和计算,Comsol功能极为强大,几乎任何材料、空间都可以模拟,所以Pantheon在进入实做之前,早已在Comsol上面反覆计算必要的参数了。

Traditional Arts跨刀设计 但喇叭设计可没这麽单纯用Comsol计算即可。Edwin说喇叭的外观也是Hi End器材重要的一环,于是他们在外观设计部分,找来英国威尔斯亲王创立的传统艺术中心(Traditional Arts)协助,Edwin认为真正有价值的音响器材,肯定需要注入艺术的思维,于是和这些学有专精的艺术家合作,创造Pantheon独特的造型。但造型设计和音响性能必须并行不悖,所以Edwin必须要先把设计的材料、架构和相关细节数据,先给Traditional Arts,让他们发挥设计专才,然后他再依据设计图用电脑模拟,处理技术部分的修改。

在Comsol的帮助下,Pantheon的中音设计还有一项藏在裡面的秘密,就是特殊的内部箱体形状。从外观来看,Pantheon的中音独立音箱长得四四方方,理论上来说不太理想,因为方正的音箱容易造成驻波,所以才会有那麽多喇叭做成水滴弧形,或是削切出不规则的箱体,打散箱内驻波。Edwin当然知道这个道理,但是他从音箱内部着手,他尝试了很多样的形状,在Comsol上面模拟,最后定桉是三面「半球型」的内部弧面,这也是Pantheon外观看不到的技术内涵。

具权威感的低音表现

400

箱体内部藏了一个倾斜式16吋低音单体。



瞭解Pantheon的静电高音和中音设计,Edwin把话题带到低音。他说他一直希望能做出真实展现全频段音乐,而且聆听时具备极高「权威感」的喇叭,所以Pantheon的低音肯定要雄壮威武。Pantheon外面有一只16吋Audiotechnolohy低音单体,但裡面还藏了一个16吋低音,採Isobarik设计,但结合了低音反射式音箱,而两个低音单体摆设的位置也很特别,藏在裡面的16吋低音是斜躺着的。

Edwin请我轻轻敲打一下Pantheon的16吋低音,他说:「听起来振膜不是很厚,是吗?」确实,一般低音单体用手轻轻敲打,如果有低沉的笃笃声,代表材料够厚够重,低频也能比较沉。Edwin说虽然使用了2个16吋低音单体,但是两者的材料有些不同,露在外面的低音单体要求速度,所以振膜材质要更轻,后地也比较薄,而藏在音箱内部的16吋单体,必须要负载音箱内的空气容积,所以厚度要比前面的单体厚重,悬边也需要强化。

200

外露的低音单体,振膜材质较轻,速度也较快。



从Edwin的描述,Pantheon喇叭的设计可说极为複杂,我很好奇,究竟什麽样的工厂可以帮Siltech製作Pantheon?Edwin说他也煞费苦心,找了许多高级家具的工厂,都说他的製作精密度太高,恐怕不容易达到设计图的要求。最后Edwin找到荷兰一家专门製作撞球桌的工厂,他们可不是製作一般撞球桌,而是专门提供国际级比赛专用的撞球桌製作工厂,才解决音箱製作的难题。

由三个部分组成的Pantheon,重量也非等閒之辈,单边重150公斤,一对加起来重量就达300公斤。中音音箱上面有六组保险丝,Edwin说那是给电池使用的保险丝,我问这看起来像是多馀的设计,Edwin表示这是为了符合美国进口运输的安全法规,因为自从911之后,任何用电的产品都需要有保险丝,并且在运送过程严格限制卸下保险丝。

补偿线路使阻抗恆定在4欧姆

另外在低音部分也有一组保险丝,同样耐人寻味,因为低音使用传统锥盆单体,不需要供电,为何还要一组保险丝?Edwin解释,低音部分装置了补偿线路,这组位于低音的保险丝等于是补偿线路的开关。一般喇叭虽然有标示「平均阻抗」,但实际上工作时,阻抗是会变化的,Pantheon的补偿线路就是要让喇叭工作维持在4欧姆。喇叭阻抗近乎「恆定」的好处,就是对扩大机友善,即使用小功率的扩大机,也能够驱动Pantheon。

353



Edwin说,如果把保险丝拿掉,等于关闭补偿线路,这时喇叭的阻抗就会变动,最低到2.8欧姆。在实际的搭配上,如果用家使用「大功率」的后级驱动,他建议把保险丝拿掉,因为喇叭阻抗的变动,对大电流、大能量的强力后级不构成影响,补偿反而是多馀。但如果用家使用小功率的后级,那麽补偿线路就能降低扩大机的负担。

使用顶级G7版Emperor Crown跳线 Pantheon的中音和低音部分,需要以跳线连接,这组跳线非同小可,为了Pantheon的极致表现,Siltech装上了最顶级G7版Emperor Crown跳线,如果是「标准喇叭线长度」,Emperor Crown可是百万等级的喇叭线,Pantheon却大方地把跳线送给用家。安装跳线的Pantheon,连接后级时可以直接Single-wire送入低音部分的喇叭端子,这是正常的连接方式。Edwin还建议用家可以试试Bi-wire的连接,或是Bi-amp驱动,都会让声音更好。

但无论是Bi-wire或Bi-amp,都需要「额外」的线材或扩大机。在标准连接方式之外,Edwin还透露了一个更「好声」的连接方式,但不需要多买喇叭线或扩大机,就是直接将后级送入中音部分的喇叭端子,让后级过来的Y插和跳线的Y插共用同一组输入端子。Edwin解释,Audiotechnology的单体非常的棒,但只有一个缺点,需要时间Break-in,最少也需要两个月的时间让单体进入状况。新的中音与低音单体在还没Run开前,音量会略小,大约差1dB,但静电高音不需要Run,所以全新的Pantheon高音会显得比较强一些。如果直接把后级送入中音,会让中音比较有力,新单体这1dB的差异也会比较不明显。Edwin还透露一个小秘密:「这样连线等于少经过一组WBT的喇叭端子,虽然镀铑版的WBT喇叭端子已经是『用钱买得到最好的喇叭端子』,但还是存在若干失真,少一组便少一点失真。」但Edwin也提醒用家,如果要让两个Y插共用,锁喇叭线时要格外注意,尽量紧密,让Y插的接触面够大,不然会有反效果。

预计2008年底推出量产版本

Pantheon其实是Siltech纪念创业25週年的纪念喇叭,全球超限量39对,也显示稀有收藏的意义。但在Pantheon投入这麽多的心血研发,Siltech当然不会就此打住,而是由Pantheon宣告Siltech进入喇叭市场。Edwin说,按照目前的进度,预计在2008年底推出正式量产的Siltech喇叭,共有5种款式,都是落地型喇叭,设计则是衍生自Pantheon。关于未来Siltech喇叭的设计,Edwin透露了许多细节,但尚未定桉,我想,年底Siltech喇叭全系列正式登场时,又将是一番热热闹闹的景象!
分享到    豆瓣网 开心网 人人网 QQ书签 Google     2744个朋友已经阅读过这篇文章    

用户评论

姓名
评论内容
没有找到数据.
,


社区统计

  • 总注册用户: 339070
  • 新加入用户: Aliseabs
  • 讨论区主题数: 6130(今日:0)
  • 讨论区回复数: 14756(今日:0)