現代サブウーファー工学は材料科学,機械工学,電磁理論の交差点を表しています. 低周波再生における突破性のある性能を実現する 部品レベルのイノベーションを開発しています コンピュータで最適化された 構造で 完全に飽和した鋼部品を 使い 稼働間隔で 1.5 テスラを超える 流体密度を達成します 順序的なコンプライアンスプロファイルを持つ 三重スパイダー式懸垂システムの導入により 操作範囲全体で完璧な線形性があります プロの音声強化会社は 部品ソリューションを大型のデザインに導入した後 35Hz未満の再生で 8dBの出力改善を記録しています ベースアルト繊維強化を組み込んだ複合型形材料は 効率的な操作のために適切な質量パラメータを維持しながら 卓越した次元安定性を提供します シンメトリック冷却システムと 双通気路を統合することで 音声コイルの温度が 180°C以下に保たれます 携帯型PAアプリケーションでは 熱圧下で磁気安定性を維持する軽量ネオジウム磁石システムを開発し 96dB以上の感度評価を達成し 総重量を35%削減しました 低音帯の色を色づける高周波共鳴を排除します 低音帯の色づくりに 認証された研究所の測定データによると 部品を組み込んだサブウーファーが 動作帯域幅全体で 1.2 サイクル未満の グループ遅延特性を達成しています 高温の音声コイル 熱伝導性を向上させる 効果的熱を散布します 精密なアライナメント装置は 磁場を最適に利用するために 0.012mm の内での同心容量を保証します 拡張周波数応答を必要とする 装置は 20Hzまで 可能な出力を最小限の 段階歪みで達成するために 我々の技術を活用しています 優れた線形性とパワー処理能力を持つ サブウーファーシステムを開発したいという オーディオメーカーからの問い合わせを歓迎します