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<h1>第149章 微机械术</h1>
看到眼前这个半个热水瓶大小的圆筒形多媒体音箱,周晓东的眼睛那是闪闪发亮。</p>
“周经理,我们经过了多次的测试调整,现在这款音箱的内部的腔体构造和发声单元匹配程度达到了一个很好的水平,我们研发的全频发声单元目前已经能够做到35赫兹到16赫兹频率响应不失真的程度……”</p>
单敬肃此时一脸自豪地对周晓东说道。</p>
周晓东此时仔细地观察这个两英寸多一点的全频发声单元,这个单元振膜单元采用的是PP盆材料,这种同轴喇叭在设计的时候张吉龙那是通过精心设计和大量建模计算后弄出来的,高低音声场在不同的频段依然存在相位差的情况已经是控制在了一个很低的程度。</p>
以前高音部分受体积和散热状况的影响,高音部分的功率不易做大,不过技术团队通过各种技术改进,也是破解了这种技术难题。</p>
世界上还没有完美的发声单元,不过单敬肃跟一众工程师通过各种技术攻关后做出了整体素质很高的发声单元,也没有用什么特别高端的材料和特别复杂的工艺,更多的是在设计上算法上下了很大的功夫。</p>
技术团队受到了周晓东的影响,在设计的时候都是进行了大量的计算,在设定单元的各种Q值后在电磁部分和机械部分进行了精心设计和大量的实验测试,一点点地抠细节,到现在终于是试制了出来。</p>
这款同轴发声单元额定的功率在十瓦,峰值功率在三十瓦,频率响应范围非常大,可以说是拥有极佳的低音下潜和高动态表现,信噪比和灵敏度参数都是非常高,整体素质表现可以和那些数万甚至更贵的发声单元媲美。</p>
为了匹配发声单元,单敬肃带领着工程师在音响内部腔体的构造上也是花了很多心思,另外技术团队针对发声单元的功率放大器器件也是进行了精心的设计,让发声单元不论是低频还是中频或是高频部分始终能能在一个最佳的状态工作。</p>
为了满足发声单元的这种高动态频率响应并且保证不失真,牧野电子科技公司这边的电子工程技术团队为放大器器件提供了更大范围的电源储备,保证功率放大器和发声单元在峰值功率工作的时候不会出现电路噪音出现声音失真的情况。</p>
周晓东带出来的这些电子电力技术工程师团队可以说是国内最顶尖的,研发这种不压缩的高动态电源模块自