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有源分频在多媒体音箱中并不少见,2.1音箱一般使用的都是有源分频,不过在2.0音箱上使用有源分频还是很罕见的,因为有源分频的2.0音箱需要四组功放电路,远比普通2.0音箱复杂得多。此前,只有少数高档多媒体音箱上使用类似的设计,而在普及价位的产品上,三诺N-35G是第一个。

三诺N-35G的外观一改N-30G富有现代感的外观,而采用了传统的深棕色贴皮,配上黑色烤漆的面板,显得庄重而又沉稳。而在传统的外观下,N-35G采用了现在流行的侧调节设计,三个旋钮分别是主音量调节、高低音调节,为用户提供了最大的使用方便性。后置倒相设计,提醒大家在使用35G时要保持与墙壁等一定距离,不然会损失不少音质。


经过加厚补强处理的PP振膜
无论多媒体有源音箱还是HI-FI或家庭影院音箱,扬声器单元都是对音质影响最大的部件。出于音色的考虑,“N-35G”型低音单元的材质采用音色温暖的PP盆。这种振膜具有极高的刚性和良好的内阻尼特性,其物理特性非常接理想振膜,听感上中频温暖,低频强劲,是制造扬声器的理想材料。为保证足够的灵敏度和阻尼特性,新扬声器单元采用了大型磁钢和特殊的磁路设计,使整个单元的各项特性均达到了较高的水准,为良好的音质打下坚实的基础。
另外,值得一提的是35G的低音单元振膜采用了高刚性螺旋阵列补强设计。对于扬声器振膜来说,最理想的特性是只发生位移不发生形变,而实际上几乎所有的扬声器在工作中(尤其是大功率状态下)都不可避免地发生形变,最典型的现象是扬声器在某些频段上产生分割振动,使频响曲线产生峰谷,带来严重的听感失真。

上图是典型的电动式扬声器结构图。发声的时候,音圈推动纸盆做运动,力的作用点位于音圈与锥盆的结合处。在运动的同时,折环会给锥盆一个牵引力,作用点在折环和锥盆之间。由于有力的作用点存在,锥盆的受力不是均匀的。一旦振膜的刚性不足,会在力的作用下产生形变。很多有源音箱在大音量时声音发浑发破,甚至完全丧失清晰度就与此有很大关系。因此,若要提高音箱的音质,就必须解决扬声器振膜的强度问题。针对这一问题,“N-35G”的低音振膜采用加厚处理,极大地增强了振膜的刚性,使中低频更清晰有力,最重要的是在很大音量下,仍能保持较低的失真,明显优于普通振膜,这也等于增加了音箱的最大不失真输出声压和动态范围。这是非常难能可贵的,很多多媒体音箱在中小音量时,音质还是不错的,但音量稍大其失真就明显增大并趋向崩溃,而N-35G低音单元所采用的加厚补强设计可以有效地减轻这一问题。

N-35G低音单元的大型磁钢

35G采用25毫米丝膜磁液冷却高音,振膜面积远大于普通多媒体音箱所采用的12毫米高音,灵敏度得以大幅度提高,对表现声音细节有极大帮助。由于多媒体音箱多为近声场聆听而设计,因此高音过亮易引起听觉疲劳。而丝膜的内阻尼特性优秀,因此高频绝不刺耳,听感上细腻柔和,延伸极佳,不易引起听觉疲劳。

从N-35G的背板上,可以明显看出N-35G和普通2.0音箱的不同。一般的2.0音箱,背后只有一条线连接主箱和副箱,而N-35G却有两个连接主副箱的接口。这是因为对于有源分频的音箱来说,由于在信号输入端就已经进行了分频,所以高音信号和低音信号是分别传输的,也正因如此,N-35G需要两条音箱线来连接两个音箱。
由于N-35G采用电子分频设计,高低音拥有独立的功放电路,因此主副箱的连接需要两条喇叭线,高音和低音各走一条,互不干扰。需要注意的是,高音单元的承受功率要远小于低音单元,工作频率也完全不同,如果连接错误有可能导致高音损坏。因此在测试时务必注意正确连接,这一点与普通音箱完全不同。为便于区分,保证连接的正确性,厂方提供了不同颜色的配线,正确连接请参考下图:

主箱喇叭线的正确接法

副箱喇叭线的正确接法
顺便说一下,信噪比是关系到音乐回放质量的关键因素。噪音过大,再好的音乐也会听不清楚。因此,信噪比是衡量音频设备的最重要参数之一。而线路设计中,线路离的越近,越易受到干扰。为保证最高的信噪比,N-35G型采用了全新的隔离式进线设计,即音乐信号从上端引入,交流电源从下端进入,内部走线完全分开,这样做可以有效地隔绝220V交流电源对音乐信号的干扰,保证信号纯净无染,是彻底按照高保真原则进行的发烧设计。