Carbide Base 오디오 절연 피트
라우드스피커에서 발생하는 진동은 실내의 표면을 원치 않는 지연음 방사원으로 만들 수 있습니다. 또한 진동은 턴테이블과 같은 민감한 전자기기의 출력에 노이즈를 유발할 수 있습니다.
특허 출원 중인 소니의 Carbide Base 및 Carbide Base 마이크로 오디오 절연 발은 오디오 전자기기와 라우드스피커 아래에 배치할 때 6가지 자유도 모두에서 이러한 진동을 제어하고 차단합니다.
라우드스피커에서 발생하는 진동은 실내의 표면을 원치 않는 지연음 방사원으로 만들 수 있습니다. 또한 진동은 턴테이블과 같은 민감한 전자기기의 출력에 노이즈를 유발할 수 있습니다.
특허 출원 중인 소니의 Carbide Base 및 Carbide Base 마이크로 오디오 절연 발은 오디오 전자기기와 라우드스피커 아래에 배치할 때 6가지 자유도 모두에서 이러한 진동을 제어하고 차단합니다.
상부와 하부를 분리하여 수직 및 수평 방향의 진동 차단과 소산을 최적화하도록 설계되었습니다.
상부에는 특수 제작된 점탄성 부재인 ViscoRing™. ViscoRing™ 수직 방향의 진동으로부터 장비를 분리하면서 장비를 지지하는 댐핑 스프링 역할을 합니다. 지지하려는 무게 범위에 따라 교체할 수 있습니다. Carbide Base Micro는 3개의 작은 Micro ViscoRings™를 사용하여 크기를 최소화합니다.
하부에는 지르코니아 볼 베어링과 점탄성 요소가 통합되어 수평 분리 및 댐핑을 향상시킵니다. 대형 베어링은 연마 경화강으로 제작된 궤도 위를 굴러 구름 저항을 최소화합니다. 바닥의 나사를 풀어서 높이를 쉽게 조절할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 스파이크를 사용하여 카펫을 관통할 수 있습니다.
단열 기능을 제공하는 점탄성 소재의 경우, 많다고 해서 반드시 좋은 것은 아닙니다. 단열 성능을 향상시키는 데 중요한 것은 무게를 지탱하는 표면적과 바깥으로 부풀어 오르는 표면적의 낮은 비율입니다. 이 비율을 형상 계수라고 합니다. 형상 계수가 낮을수록 잠재적인 격리 정도가 커집니다.
Carbide Base 오디오 절연 다리는 대부분의 이전 디자인보다 낮은 형상 계수를 가진 점탄성 소재를 구현합니다. ViscoRing™ 및 Micro ViscoRings™ 의 관 모양은 부풀어 오를 수 있는 표면적을 최대화합니다. 따라서 형상 계수가 기존에 엘라스토머 아이솔레이터에 사용되던 하한선의 절반 정도에 불과합니다. 낮은 형상 계수는 특허 출원 중인 풋터 디자인 덕분에 가능합니다. 상단 부분의 융기 부분이 점탄성체를 압축하면서 점진적으로 지지하여 안정화시키면서 상당한 표면적을 부풀어 오를 여지를 남겨둡니다.
사파이어 및 다이아몬드 버전의 오디오 아이솔레이션 풋( Carbide Base )에는 풋 상단에 볼 베어링 아이솔레이터 인서트가 추가로 장착되어 있습니다. 이 특수 인서트는 매우 단단한 베어링 레이스웨이를 사용하여 차음 성능을 더욱 향상시킵니다. 풋의 모듈식 설계 덕분에 표준 버전의 풋을 언제든지 업그레이드할 수 있습니다.
Carbide Base 오디오 절연 다리는 일반적으로 사용 가능한 일자 머리 기계 나사를 사용하여 장비 및 라우드스피커에 선택적으로 장착할 수 있습니다. M4~M10의 미터법 나사산 크기와 #8-32~1/2″-13의 영국식 나사산 크기를 사용할 수 있습니다. 나사 뒤에 끼워 제자리에 고정할 수 있는 스테인리스 스틸 잼 볼트가 제공됩니다. 8개의 바닥글용 나사가 포함된 볼트 키트를 사용할 수 있습니다.
잼 볼트 상단에는 지원되는 장비에 최대한 결합할 수 있도록 스파이크를 위쪽으로 향하게 하는 나사 구멍이 있습니다. 이 구멍은 라우드스피커 아래에서 사용할 때 스파이크의 끝부분을 수용할 수도 있습니다.
궁극의 진동 차단 및 감쇠 기능을 제공합니다.
설치 시 풋터당 중량 용량 ViscoRing™
컴팩트한 형태로 뛰어난 격리 성능을 제공합니다.
Micro ViscoRing™이 설치된 풋터당 중량 용량(무게)
라우드스피커 아래의 기존 바닥 스파이크는 저음 및 중음 주파수 전반에 걸쳐 상당한 양의 진동 에너지를 바닥으로 전달합니다. 기존의 많은 제진 장치는 고주파수에서는 제진 기능을 제공하지만 장치의 고유 주파수 근처의 저주파수에서는 진동이 증폭되는 현상이 나타납니다.
Carbide Base 바닥판은 가장 낮은 가청 주파수를 효과적으로 차단하고 감쇠하는 기능이 뛰어납니다. 저주파는 실내 구조와 장비 전체에 걸쳐 임피던스가 거의 없이 이동하여 오디오 충실도를 저하시키므로 분리하는 것이 중요합니다. 이러한 구조적 진동의 감소는 실내 구조 소음으로 인한 마스킹 효과를 줄여 중음의 선명도와 저음 확장을 향상시킵니다. 이러한 노이즈 전송 감소는 고주파수에서도 똑같이 중요한 개선을 제공합니다.
양방향 라우드스피커에서 라우드스피커 위에 놓인 3.6kg(8파운드) 무게추로 전달된 수평 진동 에너지. 3개의 바닥 스파이크에 추를 달아 측정한 다음 슈퍼 라이트( ViscoRing™ )를 설치한 Carbide Base 바닥에 추를 달아 측정했습니다. 수평 가속도는 ACH-01 센서, 10dB 게인, 30Hz ~ 8kHz 로그 스위프 사인 여기기를 사용하여 측정했습니다.
손실 계수 또는 탄젠트 델타는 히스테리시스 현상으로 인해 진동 에너지가 열로 변환되어 소산되는 정도를 측정한 값입니다. 손실 계수 0은 진동의 진동력이 재료의 변형과 함께 동위상(동시에)으로 발생하는 완벽한 탄성 재료를 나타냅니다. 손실 계수 1은 힘과 변형이 정확히 90도 위상이 맞지 않아 진동 에너지가 열로 완전히 소멸되는 완벽한 점성 소재를 나타냅니다.
Carbide Base 푸터에 사용된 점탄성 소재는 넓은 주파수 범위에서 매우 높은 손실 계수를 갖도록 설계되었습니다. Carbide Base 바닥글의 큰 ViscoRings™ 이 가장 높은 손실 계수를 가지며, Carbide Base 마이크로 바닥글의 작은 ViscoRings™ 이 그 뒤를 잇습니다.
Carbide Base 바닥글의 진동 소산 능력은 지원되는 장비의 공진을 측정할 수 있을 만큼 충분히 중요합니다. 아래 그래프는 보정된 가속도계를 사용하여 측정한 테스트 라우드스피커 인클로저 패널의 저주파 진동을 보여줍니다. 공진을 나타내는 패널 가속도의 급상승과 급락은 라우드스피커 아래에 Carbide Base 바닥글을 배치하여 동일한 측정을 수행했을 때 효과적으로 감쇠됩니다.
라우드스피커 패널 가속도는 35~150Hz 로그 스위프 사인파 여기를 사용하여 ACH-01 센서, 10dB 게인으로 측정했습니다. Carbide Base 바닥글의 측정값은 파란색으로 표시되어 있습니다. 콘크리트 바닥에서 직접 측정한 바닥 스파이크의 측정값은 빨간색으로 표시되어 있습니다. 자세한 내용은 진동 소산 측정을 참조하세요.