HiFiCompass
Сегодня будем говорить о шестом элементе. Нет, не о комедии "Шестой элемент" с участием Лесли Нильсена, и не о шестом элементе периодической таблицы Менделеева, которым, кстати, является Углерод (Carboneum). Речь, конечно же, о шестом элементе линейки твитеров T34 немецкой компании BlieSMa - новой модели T34T-4 с 34-мм купольной диафрагмой из углеродного (!) волокна TeXtreme.
Текстрим (TeXtreme) - новое словечко, ворвавшееся в "мир хай-энда" весной 2019 года и с тех пор не дающее покоя всем аудиофилам. А началось всё с представления шведской компанией Oxeon новейшего типа мембран для динамиков - TPCD (Thin Ply Carbon Diaphragm) на основе текстрима, о чем говорит публикация в журнале AudioXpress. Вслед за этим последовали анонс на мюнхенском HighEnd-2019 брэндом Satori новых динамиков, использующих мембраны из текстрима - твитера Satori TW29TXN и мидвуфера Satori MW16TX, и демонстрация прототипа акустических систем на базе этих динамиков, разработанная Danesian Audio.
Компания Oxeon была основана в 2003 году и уже в 2004 году представила миру текстрим. Так что материал отнюдь не так уж и свеж. С той поры он получил широкое применение как сверхпрочный и легкий композитный материал в авиации, спорте и промышленности. Из него изготавливаются кузовные детали гоночных автомобилей, сиденья самолетов, защитные шлемы для спортсменов, рамы велосипедов, клюшки, лыжи и многое другое. Однако, до применения в аудио дело дошло только в 2019 году с внедрением мембран TPCD.
Текстрим - это торговая марка компании, обозначающая три понятия одновременно:
Так что, под словом текстрим может подразумеваться как сама технология получения ткани, так и сама ткань. В интересующем всех нас контексте мы будем подразумевать именно ткань и именно из карбонового волокна.
Основные преимущества текстрима перед обычной углеродной тканью заключаются в строго параллельном упорядочивании волокон и отсутствии их взаимного перекручивания при их распределении в плоские ленты. Это позволяет снизить количество пустот в пряже. Далее, технология плетения ткани из широких плоских лент обеспечивает гораздо более плотное поверхностное заполнение волокнами, значительно сокращая количество пустот, которые потом приходится герметизировать эпоксидным компаундом. Всё способствует большему удельному содержанию углеродных волокон в ткани, большей прочности и меньшей массе.
До этого линейка твитеров T34 состояла из пяти элементов:
И вот, наконец-то, в июле 2026 года BlieSMa выпускает шестой элемент линейки - T34T-4 и таким образом полностью завершает построение вертикальной линейки динамиков с диафрагмами из TeXtreme на всех размерных шасси - 7" басовик W137T-854, 7" среднечастотник M142T-6, 3" среднечастотник M74T-6, 1.3" твитер T34T-4, 1" твитер T25T-6. Это расширяет возможности по созданию акустических систем полностью на динамиках с TPCD диафрагмами, снизу доверху.
T34T-4 собран на том же шасси, что и остальные твитеры линейки и обладает теми же, уже хорошо известными всем, особенностями - сверхмощный сверхлинейный мотор с магнитной индукцией в рабочем зазоре 2.2 Тесла, очень лёгкая подвижная система с огромным линейным ходом 3 мм от пика до пика, медный рукав на керне, титановый каркас звуковой катушки, сверхгибкие и надёжные подводящие провода. Отличие лишь одно - купольная диафрагма переменной толщины изготовлена из TeXtreme.
Мне очень импонируют, что такие компании как BlieSMa, используя различные материалы диафрагм, предоставляют потребителю широкий выбор ароматов и вкусов звуковых почерков, что позволяет точнее кастомизировать звучание акустических систем и потенциально удовлетворить вкусовые пристрастия гораздо большего круга любителей музыки.
Хочу выразить огромную благодарность разработчику и владельцу компании BlieSMа Станиславу Маликову за предоставленные на тестирование образцы твитеров.
С историей компании BlieSMa вы можете ознакомиться здесь.
Изучаем паспорт:
Лаконичный даташит, содержащий все необходимые разработчику данные.
Из числовых параметров особо следует отметить:
На чертеже твитер изображён с половиной защитной решётки, тем самым давая понять, что возможна поставка как с решёткой, так и без неё. Решётка держится за счёт силы притяжения магнитным полем мотора, которая настолько велика, что в приклеивании просто нет никакой необходимости. Фактически, она является съёмной и это дополнительное удобство даёт возможность экспериментирования с кастомными волноводами.
В целом, твитер выглядит очень солидно и увесисто, конструктив хорошо продуман, а к качеству изготовления нет ни малейших нареканий.
Частотная характеристика импеданса
На диаграммах ниже в разных масштабах приведены частотные зависимости модуля импеданса для двух образцов согласованной пары твитеров:
Кривые импеданса отлично согласуются друг с другом, но расхождение по уровню составило около 0.1 Ома. Ничего критичного, главное, чтобы АЧХ хорошо совпадали.
Измеренные значения резонансной частоты составили Fs1=736 Гц и Fs2=765 Гц, что даже чуть ниже заявленного значения 770 Гц.
Во всём диапазоне частот кривые очень гладкие, без явных признаков паразитных резонансов или других дефектов подвижной системы.
Рост импеданса с повышением частоты чрезвычайно низкий, что обусловлено очень малой индуктивностью звуковой катушки (0.008 мГн), достигнутой благодаря небольшому количеству витков звуковой катушки и медному рукаву в моторе. Это отличительный признак хорошего мотора и благоприятно сказывается на снижении нелинейных искажений.
Можно сказать, что частотная характеристика импеданса просто идеальна и свидетельствует об отличном моторе и хорошо сбалансированной подвижной системе.
Ниже приведены несглаженные осевые АЧХ двух экземпляров согласованной пары твитеров, измеренные в щите размером 1650х1100 мм на расстоянии 315 мм до микрофона при напряжении 0.5 Вольта и приведённые к 2.83 В/1 м:
АЧХ обоих экземпляров идеально совпадают друг с другом во всём диапазоне частот. Супер!
Измеренная чувствительность, по моей оценке, составляет около 97 дБ, что на 1 дБ даже немного выше заявляенного значения. Форма АЧХ очень близка к даташиту и оказалась даже ровнее.
АЧХ идеально гладкая в диапазоне частот вплоть до 23 кГц и плоская, как стол выше 2 кГц. Суммарная неравномерность в интервале 2 - 23 кГц не превышает +/- 1 дБ.
В ультразвуковом диапазоне диафрагма работает уже не в поршневом, а в зональном режиме, проявляющемся всплеском АЧХ около 14 дБ на частоте 30 кГц, соответствующей основному резонансу диафрагмы. Довольно высокая частота для диафрагмы диаметром 34 мм! Она точно такая же, как у алюминиевого T34A-4, но достигнута при заметно более низком профиле диафрагмы, что благоприятствует снижению массы подвижной системы и интеграции с волноводами.
Ниже приведены диаграммы внеосевых АЧХ - обычная и нормализованная, на которой осевая АЧХ принята за опорную, а внеосевые отражают только разницу с ней:
На всех углах вплоть до 2.5 кГц АЧХ непоколебимы и держатся вместе, после чего начинают расщепляться и монотонно спадать с углом отклонения и частотой вплоть до 30 кГц. Даже в зональном режиме внеосевые характеристики ведут себя очень хорошо. Никаких скрытых резонансов и артефактов не обнаружено.
В целом, для 34 мм диафрагмы диаграмма излучения довольно широкая, даже шире, чем у очень многих 1" твитеров.
Гармонические искажения (315 мм)
Выше приведены зависимости гармонических искажений при напряжении 2 и 11.2 Вольт, что соответствует средним уровням звукового давления 94 и 108 (!) дБ соответственно. Измерения выполнены на оси при расстоянии 315 мм от твитера до измерительного микрофона. Для ограничения перегрузки динамика по мощности и амплитуде смещения мембраны при измерении гармонических искажений использовался активный аналоговый фильтр верхних частот второго порядка с частотой среза 800 Гц, поэтому, на этих графиках анализируем диапазон частот только от 800 Гц и выше.
Во всём диапазоне рабочих частот с большим отрывом от остальных доминирует благозвучная вторая гармоника. Она достигает минимального значения в интервале 4 - 12 кГц. Высшие гармоники даже при звуковом давлении 108 дБ не превышают 0.06% (3-я гармоника) и 0.01% (4-я и 5-я гармоники) в диапазоне 3.3 - 10 кГц.
Структура гармонических искажений остаётся неизменной вне зависимости от уровня звукового давления. В диапазоне 2.5 - 3.5 кГц наблюдается заметный подъём высших гармоник. Ниже 2.5 кГц гармонические искажения необычайно низкие для твитеров, особенно если говорить о 2-й гармонике.
В целом, частотный профиль гармоник характерен для твитеров серии T34 с твёрдыми диафрагмами (T34A-4, T34B-4, T34D-4), а их общий уровень я бы охарактеризовал как "очень низкий" выше 3.3 кГц.
Гармонические искажения тока звуковой катушки
Этот вид измерений, несмотря на свою простоту, является хорошим инструментом для оценки линейности мотора динамика. На диаграмме выше приведена зависимость гармонических искажений от частоты при напряжении 2 Вольта, что соответствует уровню звукового давления 94 дБ. Для ограничения перегрузки динамика по мощности и амплитуде смещения мембраны при измерениях использовался активный аналоговый фильтр верхних частот второго порядка с частотой среза 800 Гц, поэтому, на этих графиках анализируем диапазон частот только от 800 Гц и выше. Обращаю внимание, что на диаграмме диапазон отображения искажений расширен снизу до минус 120 дБ вместо привычных минус 100дБ!
Нелинейность тока - это прямая нелинейность механической силы, приводящей в движение диффузор динамика, так как эта сила связана с током простым соотношением F=B*L*I, где B - сила магнитного поля, L - длина провода звуковой катушки в магнитном зазоре, а I - ток. Так что, в принципе, получить искажения по звуковому давлению ниже, чем искажения тока в диапазоне частот, где вклад нелинейности самой подвижной системы становится пренебрежительно малым, практически невозможно.
Вторая гармоника доминирует повсюду, но её уровень в токе значительно ниже, чем в звуковом давлении, что свидетельствует о преобладании линейности магнитной системы над подвижной.
Интересная деталь - ниже 2 кГц 2-я гармоника звукового давления начинает падать с уменьшением частоты, а 2-я гармоника тока звуковой катушки, наоборот, продолжает расти. В результате, на частоте 1 кГц 2-я гармоника тока оказывется выше 2-й гармоники звукового давления. Похоже, что присутствует какой-то механизм компенсации нелинейности мотора нелинейностью подвижной системы.
Характер поведения остальных гармоник тока типичен для любого купольного твитера - минимальные уровни на высоких частотах и неизбежный рост на низких.
Уровень 4-й и 5-й гармоник достиг "дна" возможностей моей измерительной системы - минус 115 дБ. Рост 3-й, 4-й и 5-й гармоник выше 6 кГц обусловлен отнюдь не твитером, а ограничениями моей измерительной установки.
В целом, уровень токовых гармоник всех порядков выше 2 кГц я бы оценил как "чрезвычайно низкий" для купольных твитеров. Отлично!
Переходная характеристика является зеркалом частотной характеристики, из которой она получается однозначным математическим преобразованием. Это один из методов анализа линейных систем, позволяющий анализировать отклик системы на внешнее воздействие не в частотной, а во временной области.
Для T34T-4 наблюдаем типичную переходную характеристику твитера. Молниеносное нарастание, определяемое верхней граничной частотой твитера, которая составляет более 40 кГц, и быстрое возвращение в состояние покоя c небольшим отрицательным выбросом. Такое поведение характерно для твитеров со спадом в сторону низких частот, описываемых полиномом второго порядка с невысокой добротностью полюсов. Проще говоря, для твитеров с очень пологим спадом в сторону низких частот.
Колебательный процесс на спадающем участке обусловлен основным резонансом диафрагмы на 30 кГц. После подавления фильтром-пробкой в кроссовере от этой пилы не останется ни малейшего следа.
Водопад - ещё один инструмент линейного анализа системы. Он демонстрирует затухание частотного спектра отклика с течением времени и часто позволяет обнаружить скрытые резонансы, которые сложно разглядеть на других видах измерений:
В звуковом диапазоне частот водопад быстро затухает - после второго среза уже ничего не остаётся. Никаких скрытых побочных резонансных явлений не обнаружено. Небольшая чехарда в диапазоне 3-5 кГц обусловлена паразитными отражениями от края измерительного щита и никак не связана с реальным поведением твитера. Этот эффект тем сильнее выражен, чем шире дисперсия твитера.
В ультразвуковом диапазоне видим не очень длинный быстрозатухающий хвост от основного резонанса диафрагмы на 30 кГц, спустя 2 мс уже всё чисто. Бояться хвоста не стоит, так как он лежит за пределами слышимости человеческого уха. Пуристы со слухом как у летучих мышей могут подавить его фильтром-пробкой, после чего от него в водопаде не останется ни малейшего следа.
Это единственный раздел, в котором я не полагаюсь на беспристрастную аппаратуру, объективные измерения и неоспоримые факты, а полагаюсь на свои субъективные впечатления и мнение, основанные на личном опыте в аудио и взглядах на звуковоспроизведение. Каждый имеет право на свою точку зрения и личные преференции в оценке звука, которые не обязательно должны совпадать с моими. В любом случае, надеюсь, что мои наблюдения и впечатления от прослушивания для многих будут интересными и полезными
Как обычно, после завершения объективных измерений микрофон передаёт эстафету ушам. На этот раз, кроме прослушивания "в руках", мне удалось провести полноценную оценку твитера в "боевых условиях" - в полочной двухполосной АС PuriBliss-6p34twg и сравнить его с бериллиевым твитером T34B-4 в АС PuriBliss-6p34bwg. Твитеры использовались совместно c с волноводом WG104-34/8, в качестве НЧ звена использовался мидвуфер Purifi PTT6.5X08-NFA-06.
Новый T34T-4 унаследовал фирменные особенности звучания твитеров BlieSMa серии T34 - это максимальное звуковое разрешение, превосходная скорость (звуковая атака) и очень лёгкое, открытое, чистое, чуть суховатое, но очень воздушное звучание. Это неудивительно, так как все твитеры обладают идентичной конструкцией, отличаясь только диафрагмами. Нюансы в отличиях звукового почерка следуют из характерных особенностей материала диафрагмы.
Диафрагма из TeXtreme физически твёрже и жёстче шёлковой, но мягче бериллиевой диафрагмы. Поэтому, характер звучания T34T-4 находится между T34S-4 и T34B-4. За счёт большей твёрдости ему лучше, чем шёлку, удаётся воспроизводить звучание медных духовых, барабанов и, вообще, любых перкуссионных инструментов. Однако, бериллий здесь ещё реалистичнее - звонче, ярче и острее. Зато вокальные нюансы и струнные смычковые инструменты T34T-4 передаёт мягче, деликатнее и бархатистее, чем бериллий. Все динамики с диафрагмами из TeXtreme (от басовиков до твитеров) обладают своим характерным, можно сказать "родовым" окрасом, проявляющийся в сочетании твёрдости, умеренной яркости и особой тёплой бархатистости в звучании струнных, всех видов духовых инструментов и вокалов.
Ещё я обратил внимание на то, что АС с твитерами T34T-4 отличались чуть бОльшим ощущением глубины звукового пространства и чуть бОльшей тактильностью звуковых образов. "Чуть" - означает совсем немного, но достаточно, чтобы услышать эту разницу.
Твитер максимально универсален и всеяден, ему подвластны абсолютно любые музыкальные жанры. О слышимых нелинейных искажения можно даже не упоминать, они напрочь отсутствуют при любых громкостях.
Подытоживая, T34T-4 будет идеальным выбором для тех, кто не нашёл счастья среди шёлковых твитеров из-за их недостаточной твёрдости и разной степени "смазывания" звуковой атаки, а также не смог ужиться с металлическими твитерами из-за их склонности к яркости и звонкости вследствие высокой жёсткости и меньшего внутреннего демпфирования диафрагм. TeXtreme в меру мягкий и в меру твёрдый - золотая середина!
T34T-4 обладает рядом качеств, которые делают его чрезвычайно универсальным в применении:
Базируясь на проведённых измерениях, твитер T34T-4 можно рекомендовать к применению в составе многополосных АС самого высокого качества. Для малых помещений (площадью до 20 м2) в не очень громких двухполосных проектах с максимально широкой звуковой дисперсией твитер может использоваться вплоть до 1 кГц при фильтрации ФВЧ первого порядка. Экстрим, конечно, но вполне возможно.
Для небольших и средних помещений площадью до 40 м2, не для задач "выжимания" максимума громкости, а для достижения более выразительного и сфокусированного звучания, обеспечения более равномерного диффузного звукового поля, что особенно важно в акустически "живых" помещениях без специальной акустической обработки, я бы рекомендовал применять твитер от 2-2.5 кГц совместно с волноводом-накладкой типа WG104-34/8. Это позволит добиться более равномерного излучения звуковой мощности на высоких частотах и избавиться от сибилятивности, связанной с избыточной звуковой мощностью в диапазоне 3-6 кГц, повысить отдачу внизу рабочего диапазона частот твитера и улучшить его согласование с крупным СЧ динамиком.
Повышение частоты раздела выше 2.5 кГц открывает твитеру дорогу в крупногабаритные АС формата WMTMW для озвучивания очень больших помещений. Для таких применений особенно рекомендую использовать твитер в комбинации с крупным волноводом диаметром порядка 150-180 мм, что позволит дополнительно увеличить отдачу и улучшить контроль диаграммы направленности в энергонагруженном диапазоне 2-6 кГц.
Акустика с этим твитером отлично подойдёт для получения удовольствия от долговременного и комфортного прослушивания абсолютно любых музыкальных жанров.
На момент выхода обзора твитер T34T-4 уже в продаже по цене от €389.60/шт без НДС. Его можно приобрести у официальных дистрибьютеров компании BlieSMa, перечисленных на её страничке bliesma.de, а также в онлайн-магазине audio-hi.fi.
Итак, шестой элемент от компании BlieSMa - купольный твитер T34T-4 с TeXtreme диафрагмой произвёл очень приятное впечатление своим звучанием и результатами объективных измерений, которые хорошо согласуются с даташитом. Достойное расширение модельного ряда твитеров T34. С его выходом абсолютно все модели компании получили воплощение с TPCD диафрагмами. Это расширяет возможности построения самых разнообразных АС полностью на динамиках с идентичным материалом диафрагмам от одного производителя, что благоприятствует итоговой цельности и однородности звучания. Могу смело рекомендовать в самые серьёзные проекты!
Итак, что понравилось:
Что не понравилось - всплеск искажений в диапазоне 2.5 - 3.5 кГц
С более подробными результатами измерений можно ознакомиться здесь
Евгений Кожушко/27.07.2026