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超值之作——三诺N-30G试听(上)
类型:评测 作者:DEBUG 日期:2005-3-3 21:58:05 来自:



结要:……



    本来准备在春节结束以后就推出这篇评测,但由于赶上单位搬家,忙来忙去接过居然推到了3月份。不过这款箱子到目前在市场上还不算多见,所以似乎也不算迟。

三诺N-30G音箱

    在我们当初的独家报道中,对三诺N-30G的一些外观设计已经作了简单的介绍。不过我们当初以为N-30G的外壳采用的是全喷漆工艺,但实际经过仔细观察,它的后部采用的依然是亚光PVC贴皮,只是工艺非常精细,看起来有些像亚光喷漆而已。采用喷漆的只有前面板。除了我们所拿到的银色面板样品外,还另外有一个版本是纯白色亮光钢琴漆面板,我们觉得后者要更为好看一些——毕竟银色和黑色搭配的协调性和典雅性要差一些。不过在市场上出现的样品似乎还是以银色版为主。

白色钢琴漆版本的N-30G

    N-30G采用的是标准的后倒相、外置散热片结构,调控旋钮也在后面板上,除了音量控制和高低音调节三个旋钮外,N-30G还提供了一个耳放输出接口,在大音箱上,这样的设计还是非常少见的。

正统的倒相式结构

除了音调外,还提供了耳放功能

    N-30G的声学结构比较简单,但是一个令我们迷惑的问题是——N-30G的横截面近乎于正方形,这点从它的底面照片中就可以很清楚的看出来。正方形的结构,其内部驻波是最强烈的,很容易产生明显的谐振,N-30G采用这样的设计似乎有些毫无理由。

可以看出横截面几乎是正方形,这对音质不利,底面安装的四个大型硬橡胶垫脚不错

    在前瞻文章里,我们对N-30G的扬声器单元作了简单的介绍,它的两个单元都比较特殊。高音单元采用的是1"球顶结构,但既非软球顶亦非赢球顶,它的基膜采用软球顶的丝膜结构,而在丝膜上贴附了一层很薄的铝膜,成为了复合振膜结构。从理论上说,这样的设计可以有比纯丝膜更好的解析力,而又有比纯铝膜单元更好的内阻尼,从而获得丝膜一样细腻的声音。不过这只是从理论上说而已。

复合振膜的高音单元

可以看得更清楚它的复合结构

    当初N-20G问世时,就有评测文章称其采用的是复合振膜,其实那不过是一个染色丝膜而已,从其外观就可以很明显的看出来。

    N-30G的中低音单元采用的是比较常见的5"紧压复合纸盆,但它的特殊之处在于它采用了一个真正的相位锥。

带有相位锥的低音单元

铝质相位锥特写

    相位锥也称相位塞,俗称“子弹头”。一般表现为在锥盆扬声器中央、传统的防尘盖位置上的一个固定的金属锥。

    与普通的防尘盖相比,相位锥在振膜振动时并不随之运动,这就导致了它与普通设计的单元有不同的工作特性。

    振膜在前后做活塞运动时,由此产生的声波向外辐射形成声音。然而,并不是所有的声波都直接向外扩散,部分声波将在振膜上经过交叉反射后才送至聆听者的耳中。在传统的单元中,声波将先被反射到另一边再反射到聆听者。由于这些声波其实是在同一时间产生的但却在不同时间听到,这就形成了驻波失真。而相位锥能够迅速的将二次反射波发射出去,减少了迟滞时间。因此,相位锥能够有效的改善频响特性,防止驻波和交越失真,使得偏轴频响扩散特性和向轴频响扩散特性更为平滑,避免出现多媒体音箱中经常出现的离轴频响峰谷现象。也就是说,相位锥的存在,可以有效的改善扬声器的相位表现,这也就是相位锥的名字由来。

相位锥的工作原理

    相位锥的作用不止如此,由于相位锥不与振膜一同振动,所以同等结构下,使用了相位锥的单元,其振膜要更容易振动一些,灵敏度要更高一些。而且在传统防尘盖结构上,由于防尘盖背后的空气不断被压缩伸展,其气压不断变化,就形成了一个“气垫”,降低了扬声器的效率。而相位锥就不存在这种情况。

    相位锥最后一个重要的作用,就是它可以有效改善音圈的散热,它的结构有助于空气流动,而金属制成的相位锥本身就有利于内部的热量传导出来。

    使用相位锥的多媒体音箱扬声器并不太多,此前世代V500、罗技Z680都使用过这样的扬声器。但要注意的是,有一种扬声器,俗称也叫“假子弹头”,它们外观和相位锥扬声器很像,但它们的“子弹头”是随着振膜一起振动的,这样的“子弹头”并不是相位锥,只是一种加强型的防尘盖,它们的牢固度要高于普通防尘盖,但没有相位锥的各项功能。只有真正固定、不参与振动的子弹头,才是真正的相位锥。

    不过,还是那句老话——相位锥和其他扬声器设计技术一样,只是一种提高效率、改善相位的技术手段,它本身并不是优秀音质的保证。一切还是取决于扬声器的整体设计。

    从N-30G的整体设计来看,以三诺大多数产品的水平恒香,N-30G的外部设计和工艺提高都很明显,不过也许是我们拿到的是一个试产样品的原因,一些外观上的瑕疵还是比较显眼的。希望真正的成品上不会出现这些情况。

表皮的褶皱

粘胶有脱落现象

    对N-30G的外部设计介绍就到这里,在文章的下篇里,我们将介绍其内部的电路设计并对试听的结果作出评析。

 
   
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