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Wednesday, October 16, 2013
History of my Gold badge LS3/5a
Email from Spendor
Spendor LS3/5a
Tuesday, October 15, 2013
Spendor 的故事
B.B.C在英國是很有名氣的廣播電臺,它的開發部門世界聞名。當時,英國的經濟不好,西歐各國正處在第二次世界大戰後的高速恢復期,但英國卻進展緩慢。音響工業是英國的優勢工業,在世界上一直處於領先地位。B.B.C被英國政府視2英國音響業的代表,政府對B.B.C作了很大的投資,設立了一間專門的研究所,希望能夠研究出最好的音響技術,能2英國的經濟帶來新的進展。
史賓沙和他的夥伴Dudley Harwood經過幾年的研究,制定了B.B.C鑒聽音箱的標準,並成布蒚s了一款符合B.B.C要求的鑒聽音箱,後來這款音箱定名2LS3/5A,因2其箱內容積23/5公升的緣故,A代表改良型。
在六十年代初期,美國杜邦公司成它a從石油中分解出一種叫聚丙烯(Polyproperlene)的塑膠。之後,石油化工業、塑膠工業進入一個全盛時期。這時,史賓沙接到一項任務,就是負責研究使用這種新面世的材料—聚丙烯,來製造揚聲器振膜。在此之前,揚聲器的振膜是用紙造的。雖然,大家都曾嘗試在紙漿中加入不同材料來製造揚聲器的紙振膜,但是都無法改變揚聲器紙振膜的固有弊病。紙盤最大的缺點就是:質量大,造成的揚聲器的瞬態特性不佳; 另外,紙盤的性能不穩定,聲音會隨著空氣中溫度和濕度的變化而變化。剛度也不夠,口徑稍大就會#生嚴重的分割振動。
而這種新的材料—聚丙烯完全沒有紙盤以上的缺點,它對空氣的溫度、濕度變化不敏感,重量比紙盤輕得多,而且加熱定型之後,其硬度比紙盤高很多。由此看來,這可能會是一種製造揚聲器振膜的理想材料。但是,事實卻不是那膜@回事。當史賓沙用聚丙烯造出第一隻揚聲器後,發現聲音難聽極了,又幹、又硬,根本不能使用。
但史賓沙卻始終覺得這種新的材料有著其他材料所不具備的優點,他暗下決心,要使這種聚丙烯成2優秀的揚聲器振膜的原材料。經過了幾年的艱苦努力,史賓沙終於征服了這種半透明的塑膠。他研製出一種叫Bestrene的阻尼物質,將這種物質塗在聚丙烯振膜上,基本上解決了聚丙烯振膜的諧振頻率高,諧波失真大的問題。再在分頻器下奶牷A把相位和分頻點控制好,新一代的音箱誕生了!當時,B.B.C2這對音箱進行了測試,稱讚它是空前的佳作,那無音染的中頻,是以前所有的鑒聽揚聲器無可比擬的。
成它b望,B.B.C卻突然宣佈解散這個研究所,停止對音箱的研究工作。那是1968年底,那時英國政府實行了一種叫凱因斯主義的政策,鼓勵高消費,低投入,以犧牲發展的代價來保持低通貨膨脹率。無奈,由政府資助的研究部門停止了研究工作。
史賓沙真的感到失落了,那是他至愛的工作,他要製造出最好的揚聲器,他要讓人類聽到最美好的聲音,……這是他的願望,這是他的理想。這個理想能實現嗎?史賓沙感到茫然了。望著日益憔悴的丈夫,史賓沙的妻子黛麗絲心如刀割,她深知丈夫的理想和願望,無論如何也不能讓它夭折啊!黛麗絲悄悄變賣了所有的首飾,加上多年的積蓄,交到丈夫手上,讓他去購買研製揚聲器所必需的儀器和工具,自行開發生#音箱,工場就設在自家的車房堙C面對妻子全力的支援和鼓勵,史賓沙知道最好的回報,便是工作的成績。人們看到在這個小小的車房堙A燈光經常是徹夜不熄。至於工廠的命名,史賓沙和黛麗絲都堅持採用對方的名字,以作紀念。最後,黛麗絲想出一個解決的辦法,就是兩個人的名字各用一半,合起來就是Spendor,跟英文Splendor(燦爛輝煌的意思)很相近,使人有所聯想而且簡單易記。於是,他們就以Spendor這個名字作2廠名進行了商業登記。法人代表是黛麗絲,登記號是1414944,時21969年2月5日。至此,一個全新的品牌誕生了,揭開了人類音響史上新的一頁。
很快,Spendor的第一個#品誕生了,型號是BC1,符合B.B.C鑒聽揚聲器的標準。這時,BC1並沒有在市面出售,而是直接銷售到各電臺,作2鑒聽揚聲器使用。使用者都盛讚BC1是空前的佳作,尤其是當時英國著名的錄音師John Shuttleworth更稱讚BC1是最準確的音箱。
隨著時間的推移,更多的人認識了Spendor的名字了,BC1的訂單也越來越多。史賓沙的車房漸漸地不能夠滿足生#所需了。
於是,他們舉家搬到了一個叫皇帝坊(Kings Mill)的地方,工廠的面積比原來擴大很多,可以生#更多的音箱了。
時光流逝,不知不覺小丹尼克已長大成人了。在1973年大學畢業後,回到父親身邊,協助父親工作。在此之前,丹尼克已經對音箱的生#工藝非常熟悉了。因2從小耳濡目染,加上父親的講解和傳授,丹尼不久就掌握了製造Spendor揚聲器的技術。更重要的是,他受父親的工作精神感染,日漸成熟,可以挑大梁了。
Spendor接到的訂單實在太多了。1973年,Spendor再次把廠房遷到Sussex郡的Hail sham鎮上。設有二個廠房,每個廠房約有一千平方米。在新廠房中,史賓沙更新了很多儀器,使Spendor始終保持的技術的先進地位及能生#更多型號的音箱。史賓沙保持每月只生#120對Spendor音箱的數量。因2史賓沙堅持每對Spendor音箱出廠前都要由他親自測試,保證每對音箱的配對和整個頻響寬度堙A兩隻音箱的偏差不大於+/-2dB。Spendor的主要客戶在西德,有時西德的一張訂單已足夠史賓沙做半年了。但他還是堅持不擴大生#量,好控制Spendor的品質。
1983年,史賓沙在設計完SP-1後, 倒在工作卓上,他太累了。二十幾年來,2了Spendor,他沒日沒夜地工作,以至過早衰老了。同年7月,史賓沙永遠地閉上了眼睛。享年只有59歲。史賓沙的逝世震動了英國的音響界,他們都認2是英國音響界的一個重大損失,失去了一個領導音響潮流的先驅。
史賓沙在彌留之際,拉著黛麗絲的手,叮囑她一定要將Spendor辦下去,不要擴大#量,務求做到盡善盡美,2音樂界造出最準確的監聽音箱。在史賓沙去世之後,Spendor停#了一個多月。黛麗絲一度萬念俱灰,悲傷不已。但是,當她想到丈夫的話時,終於化悲痛2力量,鼓起勇氣,毅然出任Spendor的總經理。她覺得丈夫還是在她身邊,時刻陪著她、幫助她。丹尼克一面安慰母親,一面擔負起總設計師的職責。在黛麗絲的努力之下,Spendor依然生氣勃勃。
1984年丹尼克設計出SP2和SP1有源型號音箱,獲得德國國家電臺選用,並得到音響界的認可。之後,丹尼克設計出新的一系列經典音箱,在音響界也得到很高的聲譽。其中,SP-100音箱在1993年獲得法國“最優秀#品獎”。在1992年獲日本的“最高成就獎”。這些獎項都是舉世矚目的。
1994年Spendor建廠二十五年了。黛麗絲決定退休。她知道,她的兒子丹尼克是能夠實現他父母的理想的——一間嚴謹地生#世界上最準確監聽音箱的工廠,Spencer + Dorothy 的結合Spendor。丹尼克不負母親的重望,在1994年,他將Spendor的所有型號都加以改良。同時設計出SP9/1、SP7/1兩個新型號。2了紀念父親,他還用最好的技術,重新生#了250對BC1。在全球限量發行。同時,重金購入B&K的最新數碼測試儀器,研製全新的2000系列音箱。丹尼克之所以將其命名22000系列,是由於這個系列是誇世紀的,是著眼于未來的,將以超前的外型面世!
1995年底,Spendor的2000系列面世。Spendor首次自行生#的高音單元安裝在2000系列的音箱上,並醒目地打上Spendor標誌。其外型十分獨特。在2000系列的音箱中,使用了很多Spendor獨有的技術。目前,全世界只有兩台機器可以生#2000系列的音箱。
目前,Spendor的廠房有二間,每間一千平方米左右。整個生#過程秩序井然。很有條理。Spendor的生#依然保留其嚴謹的風格,品質檢控周全。在一般的音箱廠,會將揚聲器直接用螺絲固定在音箱的木板上,但Spendor卻在木板上打入螺母,再用螺絲將揚聲器固定在音箱上,這樣,即使是揚聲器經過多次裝卸也不會發生鬆勁的現象。再有,Spendor對每一對出廠的音箱都將規格指標登記在冊,存放資料庫。二十多年來,任何一對Spendor音箱的資料均有詳細的記載,在需要的時候,可以翻查匹配零件。Spendor的音箱是嚴格配對的,就連木箱的木紋也是對稱的。
Spendor就是這樣一種聲音。它包含了愛情、親情、家庭、意志、理想。
Spendor就是這樣一間工廠。
令人#生一股無限的敬意。
Monday, October 14, 2013
化繁為簡真功夫
Beethoven symphony no 9 Karajan Extreme Hard glass CD
Sunday, October 13, 2013
Isoclean Power speakers spikes base plates
Gil Shaham: devils's dance
Michael Rabin : The Early years & Ossy Renardy
Monday, October 07, 2013
Chartwell Ls3/5a
Solidsteel ZX6 speakers stand
Improve the Performance of Your Speakers with Solidsteel's ZX Series Speaker Stands
Providing your speakers with a rock-solid base greatly improves their performance by removing resonance and micro-movements which create distortion. A good stand allows your speakers to reach their full potential and the SolidSteel ZX is a really good stand. The shape of the oval pillars and the mass of the top and bottom plates keep resonance and standing waves to a minimum while also providing a gorgeous yet understated appearance.
The pillars are made from anodized aluminum, which provides a good measure of damping over the length, while the bases are machined from steel giving the ZX series excellent stability and resonance resistance. Assembly is very easy, with four phillips screws per end locking the plates in place. A set of 8 spikes is included with all ZX speaker stands for optimum stability. These spikes are very sharp and are long enough to penetrate most carpet, if used on a hard surface such as hardwood or marble, please use a footer to protect the floors, please call us for a recommendation.
Sunday, October 06, 2013
Ella Fitzgerald 12 nights in Hollywood
Friday, October 04, 2013
It all started in 2005...
Ls3/5a 防堵漏氣
一.防堵漏氣處理
二.重量級的腳架
三.器材專屬電源
為什麼要對BBC LS3/5A做防堵漏氣處理?原因是BBC LS3/5A音箱是完全密閉設計,因此防堵漏氣處理越精良,音色就越通透有力,防堵漏氣
Thursday, October 03, 2013
Good article
幾乎沒有哪種音箱能像BBC的LS3/5A一樣引起人們這麼多的議論,或者說是帶來如此多的神話和誤解。LS3/5A這個名字本身就容易讓人混淆,但是實際上它只是遵循了BBC的設備命名規範:箱體名稱前的字母為“CT”,濾波器為“FL”,揚聲器則是“LS”,因而用了LS這兩個字母。名稱中的“3”表示產品主要是為室外使用而設計。如果是“5”的話就表示室內使用,比如LS5/9。斜線後的數字“5”表示型號,在此之前室外使用的型號還有LS3/1。產品最初的名稱是LS3/5,後來在名稱後又加了個“A”,用來表示在原型產品性能參數上做出的首次也是唯一的一次改動。如果後來還有什麼改動的話,就會是“B”型,但這種情況至今都沒有發生,而且今後發生的可能性也不大,這其中的原因我們下面還要談到。
LS3/5A的誕生
BBC當初生產這種音箱是為了適應耳機監聽效果不佳而又沒有足夠的空間使用“一級監聽器”的場合。一級監聽器可以用來平衡節目伴音,設定話筒的位置等等。目前使用的一級監聽器有LS5/8和LS5/9。二級監聽器用來檢驗節目的質量,但是通常伴音平衡和話筒定位是利用一級監聽器來完成,除非沒有選擇餘地。業內人士意識到需要一種小型的二級監聽器,雖然可能會損失一些低頻回應,但是卻能達到小型緊湊。室外電視轉播車的節目製作部門就可能用得著這樣的設備,因為製片人需要用它來監聽節目的伴音,雖然對效果的要求比實際混音時的要求低。
由於沒有現成的合適商業產品,BBC的研發部奉命在金斯伍德沃倫的總部設計這一產品。不到一周時間,第一台樣品問世,用於實地測試和評估。之所以如此神速是因為LS3/5是在一種試驗揚聲器的基礎上研製的,這種揚聲器是金斯伍德的研究部專門為音響測試的前期工作而設計,儘管有它的缺陷,主要是音質和最大必v方面,但是這種小型音箱的質量足以滿足室外廣播監聽的需要。因此研發部將其部件重新組合後推出了LS3/5,事實證明這種試驗設備取得了良好的效果。
BBC內部生產了少量的這種音箱並將其用於電視轉播車,結果令人滿意。後來,BBC允釣銗L生產商提出申請,根據野i證來生產LS3/5。1974年2月19日,Rogers公司公佈一條消息,宣稱他們將在當年4月舉辦的SONEX'74展覽上展出該產品的最新設計。他們還提供了產品的一張照片和暫定的技術參數:必v25W,頻響80-20000Hz,偏差±3dB;另一種頻響60-20000Hz,偏差±4dB。分頻器的分頻點為3KHz,發音單元採用一個110mm的低音單元(使用帶有Plastiflex塗層的Bextrene錐盆)和一個27mm的聚脂薄膜球頂高音單元。
早期的問題
不過在早期卻碰到了問題。儘管當時BBC對於KEF公司的B110低音單元充滿信心,但是在生產隨後一批內部用LS3/5音箱的時候卻發現低頻和高頻單元有了很大的變化,需要對音箱進行重新設計。因此,音箱被交到了BBC位於大波特蘭大街的設計部,要求他們對其進行改進。問題主要有三個方面:B110的設計變化之後箱體的激勵方式和原先有所不同,低頻單元和箱體都會產生聲染色,還有就是高頻單元的聲音帶有明顯的刺耳聲。
為了減小箱體共振的影響,音箱的兩邊側板都安裝了瀝青減振板,頂板和底板也經過同樣的處理,只不過這兩處用了兩層。此外,低頻單元和箱體的結合部還墊了PVC材料的墊邊,以去除機械耦合並增加箱體的密閉性。為了減小箱體內部的共振,內部所有表面都襯有一層聚氨脂泡沫。箱體經過密封以防止空氣洩漏,甚至螺絲孔都進行了密封。連接箱體前後面板的松木條硬度不夠,被換成了櫸木。後面板也由昂貴的雲杉木複合板換成了多層的樺木板,消除了雲杉板常有的空隙。CT4/11A箱體就這樣誕生了。
借此機會,還解決了高音單元的尖叫聲。音箱使用的高音單元是KEF公司的T27 SP1032,這種高音單元有它的缺點,因為它的外露式設計很容易受到損壞。技術人員決定為它增加一個保護網罩,Celestion HF2000的保護罩稍加改動後正好適用。高音單元的周圍是一層固定在隔板上厚厚的氈條,以防止箱體邊緣干擾造成聲音不均勻,因為T27的輻射面很小,輻射器幾乎是全向的。保護網罩的增加取得了十分滿意的效果,它除了起保護作用之外,還有效地去除了高頻尖刺的感覺。設計時考慮了音箱合成纖維面網對聲音的影響,因而音箱使用時應該始終安上網罩,避免出現聲音的不均勻。做出這些改動後,分頻器也不得不進行些調整,以達到一定的補償,一種新型號的分頻器FL6/23代替了原先的FL6/16。由此,LS3/5 音箱的第一個改型LS3/5A問世。名稱中增加字母“A”很有必要,因為儘管LS3/5A的效果聽起來和LS3/5差不多,但是二者的區別也足以讓人不能夠將它們混成一對使用。不過LS3/5只生產了很少的數量,所以這倒也不是什麼太大的問題。
不瞭解這種音箱的人可以看看它現在的設計,因為和以前相比沒有多少變化。這麼多年來該產品只進行了略微的改進,下面還要講到這一點。1977年開始,產品遇到了一點小麻煩,幾乎每年夏天生產商的報廢率都會有所增加。80年代初,發現該產品在設計上進行了改動,當時發現折環諧振點發生輕微的移動。把分頻器諧振頻率調低並更換了阻尼電阻之後,這一問題得到了解決。諸如此類的改動BBC都會通知音箱的生產商,並且寫入生產野i協議。高音單元使用的耦合電容的容量也作了調整,這是整個相對平衡調整工作中的一部分。高音單元的材料改變了以後,放音質量產生了變化,聲音回應出現了輕微的高頻振鈴。高音單元耦合電容能影響整個電路的狀態並且決定電路是否阻尼過強或是不足。為了調整高音的平衡,對FL6/23上分組變壓器的輸出作了調整,耦合電容也被更換以維持分頻器的頻率。
重新評估
專業媒體對1987年的那次主要的重新評估作了廣泛的報導,但是此次產品改進主要是應生產商的要求進行的。野i生產商之一的Rogers公司的堿d德"羅斯表示,儘管這些年來可以按照標準生產LS3/5A,而且質量也還說得過去,但由於B110低音單元的容差值各不相同(儘管符合KEF的標準),致使炎熱的夏季產品的廢品率可以高達10%~85%,對於野i生產商來說這可一點都不經濟。
就在野i生產商為如何生產出合格一致的發音單元發愁的時候,BBC也遇到了困難。1987年底,BBC發現音箱的性能正在向可接受的最低限度靠近。具體來說,在1KHz這個對平衡感非常重要的區域附近,輸出回應大約高出了2dB。LS3/5A在這個頻率附近的表現一直都有點偏高,但是現在已經開始變得不可接受了。儘管仍然可以滿足二級監聽器的性能需求,但是對於一級監聽器來說卻不行。問題的關鍵還是“折環諧振點”,隨著時間的推移,其頻率可能相差幾百赫茲。在箱體共振的共同作用下,對於性能的影響已經到了非要解決不可的程度。
BBC將這一問題提交KEF公司,KEF的專業產品部接手了此項工作。經過研究分析,發現問題出在用於製造SP1003 B110發音單元的聚氯丁橡膠上,這種材料的持續一致性不佳,為此專門為LS3/5A設計了新的B110發音單元。它採用一種PVC材料製成的折環,比聚氯丁橡膠折環一致性要好,而且受溫度的影響也要小,只不過順性稍差。因此需要一種重新設計的定芯支片和音圈為新單元提供相同的靈敏度,以達到所需的低音效果。 這種新的發音單元命名為B110 SP1228。 (待續)
Good article
| Good LS3/5A article: 我們可以發現以往所公開發表,關於BBC LS 3/5A喇叭的文章,在感性面的著墨,大過理性面甚多,如果真的要探究其中的因素,那大概就是因為它的聲音表現,有一股特殊的迷人魅力吧!要解釋這股特殊而又迷人的魅力,到底從何來其實不難,只有一個「謎」字?!沒錯,它就像吹笛手手裡的魔笛,以一種特有的、近乎催眠的咒語,迷幻了釵h人,讓聽者為之沉迷、為之扼腕,沉迷的是它濃鬱典雅的音色,扼腕的是它不夠全面的表現。這個「謎」如何解?!對不起,到目前為止還沒有任何具有共識的答案。 搜羅市場上所流通的資料,可以發現BBC LS 3/5A發表至今的數十年中,僅有部份文章曾經針對這對喇叭的改機方式做過報導,而深入且廣泛的設計探討,則至今尚不多見。之所以會有如此的現象,不外乎是因為這對喇叭在重播音樂之時,所呈現的豐沛音樂性,令大部分聽者動容、令有識者激賞的緣故。既然有釵h的前人,已針對LS 3/5A的聲音表現,以及改機方式,做過廣泛而且深入的研究,我們不妨從另外的角度,切入來看這對一代銘器。 不按牌理出牌的LS 3/5A 您知道喇叭的開發流程嗎?就商業化的角度來探討,絕大多數喇叭的設計,都是由「市場售價」開啟第一個步驟,因為這個要素將會牽涉到箱體、單體、分音器等必要的組成部份,因此這個步驟可說是喇叭設計最重要的一環。決定好售價之後,也就等於宣告了這款新商品的市場定位,接下來就是單體的選定、音箱的設計以及分音器的構成。經過這些重重步驟之後,如果沒有任何意外,當然就會有產品上市。 LS 3/5A是經過如此過程產生的嗎?不好意思,可能不是!熟知這對喇叭歷史的讀者一定都曉得,這對喇叭最初的弁鈳]計,是用在廣播車上作為收音監聽之用,因此為了遷就狹窄的車廂空間,有釵h的細部設計,便以此為前提作出釵h變化,例如︰高音單體四周用來防止過度擴散的吸音毛氈、迷你的體積、更強調的中頻等,並且將它作成單聲道使用!也就是說,一次只用一支喇叭作為監聽播放。 就因為最初不是要用來作為商業用途(公開銷售),因此它的設計步驟,也就可能脫離設計常規的程式,當然也有些商品的設計步驟,並不像我所交代的那樣,不過那僅只是少數。我們僅針對下列幾個點,來探究這對喇叭為何迷人!以及Rogers、Harbeth與Spendor三家公司,用來與LS 3/5A媲美的三款同類型喇叭之間的不同點。 分音器 喇叭的主要組成部份除了單體、箱體以外,還有一項常被忽略的重要組成單元-「分音器」。它之所以容易被忽略的原因,是因為它通常被放置在箱體的內部,除非您卸下喇叭單體,不然一定無緣窺見。不過,當您看見分音器之時,一定會覺得很奇怪,為什麼它的長相與組成元件,會與器材的電路板一樣,都是印刷電路板、電容、電感、電阻等零件?這些零件在分音器上,又扮演什麼角色呢? 分音器上各種零件各自職司不同的弁遄A像電容只允陸社W訊號通過,因此稱為高通濾波器;電感只允釦C頻訊號通過,因此又稱為低通濾波器;電阻則是作為阻止或降低電流通過的量,因此在分音器上主要的弁遄A是作為降低量感之用,通常會被使用在高音單體的正極。如果電阻是與單體作並聯的話,就不是作為降低量感之用了!而是用來作為阻抗匹配,因為在單體正極之前串聯電阻降低量感的同時,單體將會因為與電阻串聯致使阻抗增加而降低效率,這時候便必須在單體上並聯一顆電阻,使這部分的阻抗回復到原先的阻抗值,這便是阻抗匹配的作用。 經由以上的簡略解說後,我們便可以清楚的知道,分音器要使用這些零件的原因,以及這些元件各自所職司的弁遄C接下來則是再為各位簡單的介紹分音器線路,我們就以低通濾波器為例:一階分音就是只在單體的正極串聯一隻電感;二階分音則是在一階分音的線路上,再加上一顆電容,不過並不是串聯喔!而是與單體呈現並聯狀態;三階分音當然也是建構在二階分音線路之上,用文字解說太麻煩,就請您直接看圖吧!四階分音就像是二組二階分音器加在一起,當然也請您看圖就明瞭了。那高通濾波器的線路呢?簡單,您只要把剛才低通濾波器的元件互換就成了!也就是說,電感的位置換成電容,電容換成電感就成了。 簡略介紹過分音器後,我們回頭來看看BBC LS 3/5A的分音器設計吧!由BBC公司所制定的分音器線路配置,可以看出LS 3/5A是一個標準的二階分音,同時它運用了釵h看似簡單,實際上卻很繁瑣的線路來進行分頻的動作︰像高頻線路裡的電感,便是作為電路分流以及自耦變壓器之用;高音頻段的頻率響應則是以電阻與電容做調整;低音單體的頻率特性與響應曲線突起,則是運用另一組RL線路作為等化之用。 既然各家廠商都得使用同樣的分音器線路,那聲音的差異從何而來呢?撇開其他因素不談,就分音器的部分來說好了,原因就出在「零件」上頭。Spendor都是使用自行製作的零件,並且經過BBC公司的授權,可以不使用E&I繞線電感,而是使用鐵粉電感;Rogers公司則是使用鐵粉磁心電感。 三家用來取代LS 3/5A的喇叭,在分音器的設計就都是以獨家的技術作為基礎,雖然零件的配置與LS 3/5A有釵h的相似之處,但是就器材設計的角度來看已有極大的分野。像零件的使用便有釵h的不同,Roger不用說一定是使用該公司長期以來堅持的純鐵/鐵粉心電感;;Harbeth也是鐵粉心電感Spendor則是以空心電感為主。當然改變的不僅是電感而已,其他像是金屬皮膜電阻、PP電容等也紛紛出籠。 分頻點的設定影響聲音表現甚,因此必須配合單體的特性為之。 分頻點 分頻點的作用簡單來說,就是區隔二隻喇叭單體的工作範圍,它的動作就像是用建築人 員用網篩來篩選細砂與石頭一樣。比網篩孔目小的細砂,會經由網篩掉落到地板上,比孔目大的石頭則會滯留在網篩上,這時候我們可以將細砂比喻為高頻訊號、石頭則為低頻訊號,網篩呢?沒錯,可以視為分頻點,孔目大小可以決定細砂的顆粒大小,當然也就是分頻點的高低囉!至於一對喇叭的分頻點會有幾個,就必須視設計狀況而定了。二音路喇叭因為只有二隻單體,因此只要在高、低音單體之間,設定一個分頻點就行了;三音路喇叭共使用了高、中、低音單體,因此便必須有二個分頻點,將音頻訊號區隔為高、中、低三個頻段,再各別供給單體發聲之用;四音路喇叭?!不常見!根據上述的方式區分,當然得有三個分頻點囉。 看到這兒您一定會問︰分頻點的設定的依據何在?如何設定呢?第一個問題不難回答,只要您曾經購買過進口單體,或者是曾經瀏覽過單體廠的網站,您就會看見一些關於單體的測試資料,設計師便是依據這些單體原廠的特性數據,去制定高、低音單體的滾降斜率。至於分頻點的設定,則是依據精密的公式演算,推估出一個數值,再根據這個數值去製作電感以及選定電容,詳細的解說,請參照「分音器」部份。 瞭解了分頻點的意義以後,我們就可以更進一步探討LS 3/5A的設計了;一般常見二音路書架型喇叭,由於僅用高、低音域二隻單體,因此分頻點的設定便必須格外注意,不然,問題可大了!因為人耳最敏感的聲音頻率,約為2KHz-3KHz左右,如果將分頻點設在這個範圍之內,人耳將很容易分辨,而且會覺得所發出的聲音,像是分成二隻個別的喇叭在發聲一樣。分頻點如果設得太低,會影響到中頻的表現,因為高音單體必須負責發出中頻的聲音,您想這會好聽嗎?分頻點如果設得太高,低音單體又必須發出較高音域的聲音,這與它的原始設計,極有可能會超出LS 3/5A的分頻點,就很巧妙地設在3KHz,它的著眼點便是為了二隻單體的發音整體性。 取代LS 3/5A的三款喇叭,因為各家廠商所使用的單體、音箱容積、音箱材質、吸音材料等的不同,而有了不同的設定點,不過著眼點與設定的考量,都還是必須遵照上述的方式進行。 密閉式設計的小喇叭,為了獲得更好的低頻量感,因此便以密閉的箱室,控制高Q值單體的活塞運動振幅。如果有漏氣的現象,必須加以克服,不然聲音的表現可是會大為走樣。 阻尼係數 這個名詞講的是單體所具備的特性,而所謂的阻尼係數,也就是常聽到的「Q值」。這部分可以分為機械性Q值與電氣性Q值二種。機械性Q值指的就是彈波、懸吊、音盆等沒有磁場與電氣的部分。電氣性Q值指的是音圈與磁鐵部分。單體的Q值高,低頻量感就會多,至於Q值的數值應該要定在多少,需視喇叭設計師本身的喜好或者是商品需求。一般喇叭的Q值約在0.7-1.0之間,LS 3/5A則是定在1.2,此舉當然是想讓低音單體口徑不大的3/5A,發出更好的低頻量感。 另外,有一點不得不提,高Q值單體因為前後活塞運動的振幅較大,為了避免前一個訊號的活塞運動還沒停止,下一個訊號又傳輸進單體造成失真現象(重疊失真),因此多運用密閉式箱體來控制活塞運動的量能。這時候您一定會問︰密閉式箱體如何控制單體的活塞運動呢? 回答這個問題,應該先由反射式箱體設計談起。由於低Q值單體做活塞運動時前後的振幅較小,因此速度快而且次數少,比較不發生訊號的重疊失真,這時候設計師便可因應這樣的特性,將之運用在反射式箱體設計上,並將單體做往復運動時所產生的背波加以運用,藉以增加低頻量感,因為低頻必須藉由錐盆推動空氣來產生,當然往復運動除了會往前推動空氣以外,往後的運動當然也會有另一股背波產生,這背波理所當然的也是低頻波的一種,這些背波經由箱體的開孔,往外逸去後當然就可以增強低頻的量感了!這時候設計師還可以根據個人對低頻的喜好,藉由增減反射孔口徑的大小與管道的長短,來控制這些背波的強度。 既然反射式喇叭是運用低Q值單體的特性來設計,那回過頭來談像BBC LS 3/5A這樣的密閉式設計,我們就得注意單體的Q值特性了!由於高Q值單體的活塞往復運動的振幅,比低Q值單體大,因此必需藉由密閉的箱體來控制單體的運動,以避免先前提過的重疊失真。 (深黑色的部份,即為抑制共震的瀝青膠。) 箱體材質 現代常見的喇叭箱材質,當然是壓縮密集板也就是所謂的MDF,前一陣子Discovery頻道曾經播過高壓密集板的製作方法,它是將細微的木質碎屑,經過高磅數壓力的擠壓後形成。這些MDF板將會因為使用材質的顆粒大小、組成材質、密度,而產生不同的諧振頻率,當然這些MDF板作為喇叭箱之後,對發聲也會產生若干的影響囉! 當年BBC公司所規定的LS 3/5A箱體材質,是採用一種叫做Plywood的材料,您一定好奇Plywood到底是什麼材質?聰明的您曉得了嗎?嘿嘿Plywood就是所謂的合板。當年BBC公司之所以會使用合板,純粹是因為當時的材料科學,不若現代進步,因此便以最容易取得的材料作為箱體材質,您可別誤以為是BBC公司「偷工減料」或者是有什麼密技存在。合板好,還是MDF好?就現代科學的眼光來看,當然是MDF好,不過只要LS 3/5A聲音好聽就好了,您還會在意箱體材質嗎?!內面的餡談完了,接下來跟各位說說外皮吧!您一定聽說過,玫瑰木皮比核桃木皮聲音還好聽吧!為什麼?道理一定眾說紛紜,沒關係在此提供一些資料,讓各位參考,或陳鉊悒X這個謎吧! 木皮的不同為何會造成聲音的不同,這與箱體內部貼覆瀝青膠應該有異曲同工之妙,因為大家都知道不同的貼覆物,將會影響諧震頻率因此將造成音色的變化。既然如此,箱體外部所貼覆的木皮,當然也會影響聲音的表現了,就以樂器常用的玫瑰木與雲杉為例,玫瑰木(Rosewood)的密度為0.777、動彈性係數為1.40、內部摩擦係數為7.4、?縱向音速為4243,雲杉的密度為0.427、動彈性係數為1.25、內部摩擦係數6.4、縱向音速5392。 這些數據顯示出雲杉的比重較小、動彈性係數較大、內部摩擦係數小、縱向音波速度大因此極為適合用來作為鋼琴的響板。而玫瑰木的比重較大、動彈性係數大、內部摩擦大、縱向音波速度小,因此音響特性並不是很優良,但是它的材質堅韌、強度大、表面紋理美觀,因此經常使用來作為樂器之背板使用。 由以上的二個例子,應當不難看出箱體的外皮,對聲音表現的對應關係。當然,這二個例子並不足以證明玫瑰木與胡桃木外觀的LS 3/5a,在聲音上的差異關係,之所以會提出這二個例子,是因為想讓讀者能更容易瞭解,木皮與箱體對喇叭的影響,如果有舉證錯誤之處,尚請各位讀者不吝指正。 三款準備用來取代LS 3/5A的喇叭,箱體材質用的正是現代喇叭的新寵「MDF板」,用意當然是取其質地緊密、容易加工、共振少箱音小……等優點。外表再貼覆原木皮,如此一來美觀的程度自然不在話下。 箱體結構 各廠牌LS 3/5a的內部結構,都是根據BBC的規範進行製造的,就吸音材來說,每一家廠商都是使用聚亞胺脂發泡材料作為吸音材料,這些吸音泡棉塞滿了箱體內部,藉以吸取單體運動時所產生的背波。抑制諧震的材質,則是像現今Harbeth公司使用在喇叭箱體的黑色瀝青貼片,當年各家授權生產LS 3/5A的公司,便是將這種瀝青貼片打洞,貼覆在箱體內部的側板藉以增加阻尼,頂板與底板也同樣貼覆瀝青貼片,不過是舖上二層。 除了這些吸音與抑制諧震的材料以外,還不能漏掉單體邊框的發泡墊片!猜看看,這一圈墊片的作用是什麼?聰明的你一定猜到了,沒錯這一圈軟質的發泡墊片的主要用途,是作為密封之用。密閉式喇叭在高音壓的狀態下,箱體如果有空氣滲漏的話,便會產生「嘶嘶」的雜音,這雜音不只惱人,也會影響聲音的表現,因此這一圈密封用墊圈的重要性可是不容忽略的喔! 看完箱體內部,我們把視覺焦點轉到箱體外觀吧!首先當然由高音單體談起,當您看到那顆半球形的鐵網時不用驚訝,當年這對喇叭因為主要是作為戶外鑑聽之用,因此便少不了會有搬運以及拆卸的動作,為了怕搬運的過程會對隆起的高音單體造成傷害,因此設計小組便為這個高音單體加上防護鐵網,以避免造無謂的傷害,這裡面並沒有任何的密技成分,可別誤會了! 單體邊緣的羊毛氈與剛才提過的鐵網不同,可沒有任何的保護作用,主要是因為高音單體的振膜很小,擴散角度接近無指向性,因此為了防止它在發聲時受到突起的箱板幹擾,因此便在高音單體的周圍加上羊毛氈,降低箱板的邊緣幹擾。 另外三款喇叭的音箱設計,由前障板開始便有了極大的變化,LS 3/5A在前障板有一小段突起的箱板,新世代喇叭則無此設計,因此連帶的黏貼在高音單體四周的毛氈,也不見了蹤影;又因為不用考慮到搬運的問題,因此全部取消了高音單體的金屬保護罩;背後的喇叭端子,不僅端子的材質各家不同,接續的方式也更接近現代的設計,全都是使用Bi-Wire端子(特別聲明一點,這次商借的Spendor LS 3/5A,背後的端子也是Bi-Wire設計)。 .(2381位元組)(石牌,1-26 22:41 嬝:10) 新世代喇叭的設計與規格 接下來我們整理了一些LS 3/5A與三款新世代喇叭的基本資料,並將這些資料製成表格,讓有興趣的讀者做比較之用。 外箱材質 末代LS 3/5A︰合板箱體,內部除障板與背板面外,其餘皆黏貼黑色瀝青膠抑制諧振。 Rogers Studio 3︰MDF板,外觀與內部同時貼覆原木皮,箱體內部除障板面,其餘皆黏貼黑色瀝青膠抑制諧振,左右二側板加貼紙纖板,箱體厚度10mm。 Harbeth HL-P3ES︰MDF板,外觀與內部同時貼覆原木皮,箱體內部除障板面,其餘皆黏貼黑色瀝青膠抑制諧振,左右二側板加貼紙纖板,箱體厚度10mm。 Spendor S3/5︰MDF板,外觀與內部同時貼覆原木皮,箱體中心加柱補強,箱體內部除障板面,其餘皆加釘黑色板塊抑制諧振,箱體厚度15mm。 障板構成 末代LS 3/5A︰內凹式設計 Rogers Studio 3與LS3/5a一樣,採用內凹式設計。 Harbeth HL-P3ES︰平面設計,採用該公司無繞設面網設計。 Spendor S3/5︰平面設計,外加黑色防塵罩。 高音單體 末代LS 3/5A︰KEF T27 27mm Mylar振膜。 Rogers Studio 3︰使用Seas單體。 Harbeth HL-P3ES︰使用Seas 19 TAFD/GB單體,阻抗8歐姆。 Spendor S3/5︰使用Vifa TC20SD05-06單體,阻抗6歐姆。 低音單體 末代LS 3/5A︰KEF B110 SP1228 110mm Bextrene錐盆。 Rogers Studio 3︰使用Rogers DU-125-ST3單體,錐盆為半透明塑膠材質、橡皮懸邊,未採用防磁設計。 Harbeth HL-P3ES︰使用Seas E14RC/TV-HB單體,錐盆為塑膠材質、橡皮懸邊,具備防磁設計。 Spendor S3/5︰低音單體︰Spendor公司自行設計製造單體,錐盆為塑膠材質、橡皮懸邊,具備防磁設計。 原廠規格 末代LS 3/5A︰頻率響應70Hz-20KHz,效率83dB,平均阻抗11Ω,重量5Kg,承受必v30瓦。 Rogers Studio 3︰頻率響應80Hz-21KHz,效率85dB,平均阻抗8Ω,重量5Kg,承受必v︰45瓦。 Harbeth HL-P3ES︰頻率響應78Hz-20KHz,效率83dB,平均阻抗6Ω,重量5.9Kg,承受必v︰50瓦。 Spendor S3/5︰頻率響應70Hz-20KHz,效率83dB,平均阻抗8Ω,重量4.7Kg,承受必v︰70瓦。 喇叭輸入端子 末代LS 3/5A︰大型鍍金喇叭端子,採用Bi-Wire設計。 Rogers Studio 3︰採用Bi-Wire設計。 Harbeth HL-P3ES︰大型鍍金喇叭端子,採用Bi-Wire設計。 Spendor S3/5︰大型鍍金喇叭端子,採用Bi-Wire設計 寫在最後 以上所分析的分頻點、阻尼係數、箱體材質與體積等因素,都會影響到整體音質、音色的呈現,而且是牽一髮動全局,其中只要有任何一個項目更動,整體的聲音表現就會發生變化。當然,剛剛所談到的那些因素,並不足以代表LS 3/5A全部的好聲條件,其實喇叭單體也是一個極為重要的關鍵,但是這些年來各類音響雜誌,對單體的介紹著墨甚多,我們並不想班門弄斧、狗尾續貂一番,因此單體的介紹我們就在此掠過,有興趣的朋友可以參考其他雜誌的介紹。這個章節只在探討各對喇叭的設計差異,聲音的表現將由下麵的章節做介紹。 世界公認的細小參考音箱,LS3/5a表現出精確的效果。特別為細小廣播鑒聽而設計,每一隻都經BBC規格精密挑選。于家居環境之內,LS3/5a更表現出清純無瑕,特別適合於古典音樂的播放。 規格: 類別:二路無限障板式 靈敏度:83分貝(1瓦1米) 頻率回應:70赫—20,000赫(+/-3分貝) 中低範圍:B110電腦選配單元 高音單元:19毫米直徑相位修正單元 分音網路:雙線式,BBC FL 6/38,分頻點 3000 赫; 阻抗:11歐姆 建議巧韖率:25—80瓦 聲箱:12毫米厚樺木多層板 外飾:玫瑰木、黑木、胡桃木 面網:黑色 體積(毫米):304(高)x190(闊)x160(深) |
My old Ls3/5a...found : )
My old LS3/5a...sold : (
Tuesday, October 01, 2013
Hifi day




















































