扬声器|G?bel High End Divin Marquis 座地式扬声器( 四 )
后级功率放大器:Parasound品牌Halo JC 1+和Lamm品牌Reference M1.2 , 均为单声道后级放大器 。
线材:数字信号线:AudioQuest品牌Vodka以太网线;AudioQuest品牌Coffee USB线;DH Labs品牌长度1m的AES/EBU线 。 模拟信号线:AudioQuest品牌Wild Blue平衡线 。 扬声器线:AudioQuest品牌K2、G?bel品牌Lacorde Statement 。 电源线:AudioQuest品牌Dragon Source和厂家自产的高电流电源线 。
附件:Target品牌TT-5器材架;Ayre Acoustics品牌Myrtle Blocks器材垫;ASC品牌吸音管;RPG品牌扩散板;AudioQuest品牌Niagara 5000 Low-Z 电源/降噪系统(用于放大器)和AudioQuest品牌Niagara 1000 Low-Z电源/降噪系统(用于信号源器材) 。 交流电源由两组专用的20A电路供应 , 每组从配电箱起计算只有6英尺长 。
试音室尺寸:20英尺(左侧)、25英尺(右侧) × 16英尺 × 8英尺 。
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测试结果:
我使用了DRA Labs公司的MLSSA电气测试系统和一只DPA 4006麦克风来测试Divin Marquis座地式扬声器扬声器的远场频率响应 , 同时使用了一只Earthworks品牌的QTC-40麦克风进行近场及室内频率响应测试 。 一般来讲 , 在天气较好的时候 , 我会在我的后院测试扬声器;在天气不好的时候 , 我就会把客厅里的家具推到一边 , 在室内进行测试 。 这种测试方式消除或是延迟了扬声器输出的即时反射声波 。 然而 , 这对单只重达330磅的Divin Marquis座地式扬声器扬声器实在是太重了 , 所以我不得不在我的试音室中进行准消声测试 。 我将其中一只扬声器向前移动 , 使其指向试音室的对角线方向 , 并且尽可能地远离离它最近的侧墙 。 然而 , 由于扬声器的摆位已经接近房间边缘 , 特别是地板的边缘 , 这意味着即使我在距离扬声器1m(而不是通常的50英寸距离)的位置对扬声器进行准消声远场特性测量 , 我仍然必须进行大量的时域数据换算来获得更准确的结果 。 这样一来也降低了中频段的测量精度 。
Stereophile测试G?bel品牌Divin Marquis座地式扬声器扬声器的阻抗(Ω)和相位(度)与频率(Hz)对比
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图一:Divin Marquis座地式扬声器扬声器 , 电子阻抗(实线)和相位(虚线)(2Ω负载/垂直方向)
Divin Marquis座地式扬声器扬声器标称的灵敏度是92dB/W/m , 我测试下来大约要低一些:89.5dB/2.83V/m , 不过仍然非常高 。 Divin Marquis座地式扬声器扬声器标称的阻抗是4Ω , 最小阻抗则是95Hz处的3.4Ω 。 图一中的实线显示 , 几乎整个音频段之内的主要阻抗值位于4到6Ω之间 , 最小阻抗值2.9Ω则出现在83Hz到99Hz之间 。 图一中虚线表示的电相位角度一般来讲很低 , 但是在26Hz和5Ω重合的地方出现了-45度的相位角 , 意味着这一区域对电流的要求很大 。 我使用了在1994年JAES报纸中由Eric Benjamin提供的公式 , 来计算被英国作家Keith Howard称之为“等效峰值损耗阻值”(简称:EPDR)这一数据(注1) 。 Divin Marquis座地式扬声器扬声器的最小EPDR值是在25Hz时的1.77Ω , 以及从53Hz到57Hz时的1.53Ω 。 尽管在中高频段的EPDR值比较接近4Ω , 但是Divin Marquis座地式扬声器扬声器仍然需要与能够轻松驱动低于4Ω负载的放大器搭配 , 以实现最佳效果 。
(注1:EPDR是一种阻抗负载 , 在某一放大器的输出设备(如扬声器)中会产生相同的峰值损耗 。 请参阅JAES报纸1994年9月9日第42页题为《扬声器负载所需的音频后级放大器》的文章 , 或网站页面:www.stereophile.com/reference/707heavy/index.html)
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图二:Divin Marquis座地式扬声器扬声器 , 由固定在顶板中心靠近背板的加速度计 , 测出的的累积频谱衰减示意图(ML
在“knuckle rap”这样的箱体谐振测试中 , Divin Marquis座地式扬声器扬声器显得极为宁静 。 当我使用塑料带式加速测试仪测试箱体的振动特性时 , 唯一出现的谐振值也极低 。 图二显示了我在顶板上测量出的唯一谐振峰 , 产生于602Hz处 。 而在侧板上产生的任何谐振 , 其数值比这个还要低 。
阻抗曲线图在以25Hz为中心处出现的鞍形意味着 , 这是由四只导向孔产生的调谐频率 。 而图三蓝色线条显示的则是因此而产生的、在该频率范围内低音单元的近场输出中最小的动能衰减 。 红色线条代表的导向孔的近场响应峰值位于20Hz到60Hz之间 , 尽管我怀疑这一测量出来的输出受到了来自低音单元的干扰影响 。 导向孔的低频上段的滚降情况整体来讲非常干净 , 不过在400Hz到600Hz之间有两个可见的低电平峰值 。 这样的峰值在低音单元的高频段滚降中也存在 , 并且当低音单元和导向孔自行驱动时 , 通过MLSSA噪声信号我也可以听到 。 图三显示 , 低音单元和导向孔输出时 , 低频的上部有所增强 , 这是由近场测量的方法造成的 , 近场测量方法的前提是将前障板设定为可以向左右两侧和上下方向无限延伸 。
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