Carbide Base 音訊隔離腳
揚聲器引起的振動會將房間表面變成不需要的延遲聲音輻射源。振動還會在敏感電子設備(如轉盤)的輸出中產生雜訊。
我們的 Carbide Base 和 Carbide Base Micro 音訊隔離腳的設計正在申請專利,當放置在您的音訊電子設備和揚聲器下方時,可以在所有六個自由度上控制和隔離這些振動。
揚聲器引起的振動會將房間表面變成不需要的延遲聲音輻射源。振動還會在敏感電子設備(如轉盤)的輸出中產生雜訊。
我們的 Carbide Base 和 Carbide Base Micro 音訊隔離腳的設計正在申請專利,當放置在您的音訊電子設備和揚聲器下方時,可以在所有六個自由度上控制和隔離這些振動。
獨立的上部和下部旨在優化垂直和水準方向的隔振和消散。
上部採用鋁製外殼,經過加工,可接受特殊配方的粘彈性構件,稱為 ViscoRing™。 ViscoRing™充當阻尼彈簧,支撐設備,同時將其與垂直方向的振動隔離開來。 它是 可更換 的,具體取決於預期的支撐重量範圍。 Carbide Base Micro 利用 3 個較小的 Micro ViscoRings™ 來最小化尺寸。
下部採用氧化鋯滾珠軸承和粘彈性元件,以增強水準隔振和阻尼。大型軸承在拋光硬化鋼製成的滾道上滾動,以最大限度地減少滾動阻力。底部可以擰下,方便調節高度。可選的 釘 子可用於刺穿地毯。
當涉及到提供隔離的粘彈性材料時,不一定越多越好。支撐重量的表面積與自由向外凸出的表面積之比較低,這對於提高隔離性能非常重要。此比率的術語是Shape Factor。Shape Factor 越低,潛在的隔離程度就越大。
Carbide Base 音訊隔離腳採用粘彈性材料,其形狀係數低於大多數以前的設計。 ViscoRing™ 和 Micro ViscoRings™ 的管狀形狀使可自由膨脹的表面積最大化。這產生的形狀因數大約是傳統上用於彈性隔離器的下限的一半。低形狀因數是通過正在申請專利的頁腳設計實現的。上部的脊在壓縮時逐漸支撐粘彈性體以穩定它們,同時留下大量的表面積自由膨脹。
Carbide Base 音訊隔離腳的 Sapphire 和 Diamond 版本在頁腳頂部包含一個額外的滾珠軸承隔離器外掛程式。 這些特殊嵌件利用極其堅硬的軸承滾道來進一步提高隔離性能。 頁腳的模組化設計允許隨時升級標準版本的頁腳。
終極的隔振和阻尼。
緊湊的外形,卓越的隔離性能。
安裝 Micro ViscoRing™ 後每頁腳的承重能力
揚聲器下方的傳統地板尖峰在整個低音和中頻中將大量振動能量傳輸到地板中。許多傳統的隔振設備將在較高頻率下提供隔振,但在接近設備固有頻率的較低頻率下會表現出振動放大。
Carbide Base腳在有效隔離和阻尼最低可聽頻率方面表現出色。 隔離低頻很重要,因為它們在整個房間結構和設備中以很小的阻抗傳播,從而降低了音訊保真度。 這些結構振動的減少通過減少房間結構雜訊帶來的遮蔽效果,提高了中音清晰度和低音擴展。 雜訊傳輸的減少為高頻提供了同樣重要的改進。
水準振動能量從 2 分頻揚聲器傳輸到放置在揚聲器頂部的 3.6 kg (8 lbs.) 重物中。測量時,先是 3 個地板釘上的砝碼,然後是安裝了 Super Light ViscoRing™ 的 Carbide Base 頁腳上的砝碼。水準加速度是使用 ACH-01 感測器測量的,增益為 10 dB,使用 30 Hz 至 8 kHz 對數掃描正弦激勵。
損耗因數或正切 delta 是衡量由於磁滯現象而轉化為熱量而耗散多少振動能量的量度。損耗係數為 0 表示完全彈性的材料,其中振動的振蕩力與伴隨的材料變形同相發生。損耗因數為 1 表示完全粘性材料,其中力和變形正好異相 90 度,導致振動能量完全耗散為熱量。
Carbide Base腳中使用的粘彈性材料經過精心設計,在很寬的頻率範圍內具有極高的損耗因數。Carbide Base 頁腳中較大的 ViscoRings™ 具有最高的損耗因數,緊隨其後的是 Carbide Base Micro 頁腳中較小的 Micro ViscoRings™。
Carbide Base 頁腳的振動消散能力足夠大,可以測量地抑制被支撐設備中的共振。下圖顯示了使用校準加速度計測量的測試揚聲器外殼面板中的低頻振動。當使用放置在揚聲器下方的 Carbide Base 頁腳進行相同測量時,指示共振的面板加速度的下降和尖峰被有效地阻尼。
使用 ACH-01 感測器測量揚聲器面板加速度,增益為 10 dB,使用 35 至 150 Hz 對數掃描正弦激勵。 Carbide Base 頁腳上的測量值以藍色顯示。直接在混凝土地板上的地板釘上的測量值以紅色顯示。有關詳細資訊,請參閱 振動耗散測量 。