HiFiCompass
Наконец-то мои руки дошли до "отца" семейства динамиков на TPCD диафрагмах топового брэнда Satori индонезийской компании Sinar Baja Electric. Когда я говорю об "отце", я имею ввиду не самый старый, а самый большой, самый сильный, самый мощный и авторитетный динамик семейства Satori TeXtreme на сегодняшний день - фундамент, на плечах которого стоит вся остальная линейка и на котором строится любая акустическая система. Речь пойдёт о басовике с TPCD диафрагмой Satori WO24TX-8, который компания позиционирует в размере 9.5" (9.5" = 241 мм, что соответствует габаритному размеру корзины динамика).
WO24TX-8 (-4) был представлен компанией в начале февраля 2023 года. Он построен на том же шасси, что и давно известный и полюбившийся всем Satori WO24P-8 (WO24P-4) с бумажной диафрагмой. Необычный размер 9.5" заполняет нишу между 8" и 10", и позволяет получить корпус АС меньшего объёма, чем обычно требует десятка, а благодаря большому линейному ходу 8.55 мм выдать звуковое давление на уровне 10"-11" басовиков.
На момент сегодняшнего обзора линейка Satori TeXtreme уже хорошо разрослась и включает следующие модели:
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.
Сегодня мы детально познакомимся с басовиком Satori WO24TX-8 в рамках серии обзоров инициированных компанией Sinar Baja Electric.
Хочу выразить огромную благодарность Mark Thomsen (менеджер по маркетингу и международным продажам компании Sinar Baja Electric), а также Frank Nielsen (CEO & Owner at Danesian Audio ApS) за любезно предоставленные на тестирование образцы динамиков и помощь в решении логистических проблем.
С историей брэнда SB Acoustics, а также одного из крупнейших в мире производителей динамиков, компании Sinar Baja Electric, вы можете ознакомиться здесь.
Стандартный даташит Satori. Достаточно лаконичный, но в то же время содержит всю необходимую разработчику информацию. Он относится к предсерийному образцу, поэтому, вполне вероятно, что серийная модель может немного отличаться.
Весь перечень основных "фишек", приведённых производителем безоговорочно позволяет причислить WO24TX-8 к высшей касте басовиков. Явно выдающихся технических параметров нет, но все они на высоком уровне и очень хорошо сбалансированы. Хочу отметить приличный линейный ход - 8.55 мм на сторону.
WO24TX-8 поставляется в прочной глянцевой упаковке из гофрокартона. Внутри динамик фиксируется при помощи картонных вставок с фигурными вырезами.
Басовик исполнен в дизайне более мелких конусных динамиков линейки Satori, только в более крупном масштабе.
Корзина изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта микротекстурным порошковым покрытием. Фланец толщиной аж 10.5 мм, массивные спицы, очень прочная и акустически прозрачная. На магнитную систему надето резиновое кольцо с фигурными элементами, визуально продолжающими спицы корзины. Никакого серьёзного функционала оно не несёт, зато красиво завершает дизайн корзины. На тыльную сторону фланца наклеен уплотнитель из вспененной резины.
Все элементы магнитной системы изготовлены не простым литьем или штамповкой, а с последующей токарной обработкой, о чем говорят следы резца на наружных поверхностях. Это одно из условий сужения производственных допусков и улучшения повторяемости параметров, а также атрибут динамиков самого высокого класса. Внутри керна имеется вентиляционное отверстие, заканчивающееся 45-градусными фасками с обоих концов. Двойной ферритовый магнит не виден, так как полностью объят декоративным резиновым кольцом.
Классический выпуклый подвес полукруглого профиля изготовлен из резины с низкими потерями.
Плоская центрирующая пятиволновая шайба крепится к отнесённому от магнитной системы алюминевому кольцу. В средней части центрирующей шайбы по окружности имеются восемь отверстий диаметром 10 мм - довольно редкий приём, иногда используемый для контроля гибкости шайбы.
Каркас звуковой катушки изготовлен из стекловолокна и обёрнут по всей длине слоем демпфирующей бумаги. Вентиляционные отверстия в каркасе отсутствуют.
Позолоченные терминалы впресованы в алюминиевую обойму и сидят в ней очень прочно. Благодаря большому количеству свободного пространства вокруг них к ним очень удобно и легко подключаться.
Диафрагма из текстрима состоит из двух слоёв развернутых друг относительно друга на 45 градусов. В отличие от классических карбоновых диафрагм, она идеально гладкая с приятным матовым шелковистым блеском и, благодаря микроволоконной структуре, очень красиво переливается под разными углами падения света. Звуковой отклик диафрагмы при постукиваниии или поглаживании пальцем очень напоминает отклик целлулоидного теннисного мячика, лучшей ассоциации не придумать.
Между каркасом звуковой катушки и мембраной видим необычный элемент - конусный переходник из текстрима. Его задача передавать и распределять усилие от звуковой катушки к диафрагме в самой оптимальной зоне для снижения возбуждения паразитных колебаний диафрагмы.
Гибкие подводящие серебряные провода сами по себе довольно жесткие и крепятся к коническому переходнику симметрично под углом 180 градусов. Это способствует лучшей балансировке подвижной системы.
К качеству изготовления не придерёшся. Идеально подогнанные детали, полное отсутствие каких-либо косметических дефектов, никаких заусенцев, перекосов, сколов и следов клея. Этикетка наклеена идеально.
Современный конструктив, симпатичный дизайн и отличное качество изготовления!
Частотная характеристика импеданса
Перед проведением всех измерений WO24TX-8 был размят синусоидальным напряжением 12 Вольт/23 Гц в течение 30 минут. На диаграммах ниже в разных масштабах приведены частотные зависимости модуля импеданса до (зелёная кривая) и после (пурпурная кривая) разминки:
Редкий случай, когда разминка очень слабо повлияла на параметры. "Сразу из коробки" резонансная частота была Fs=26.92 Гц, а после разминки составила Fs=26.24 Гц. Измеренные значения параметров Тиля/Смолла слегка отличаются от даташита. Даже если резонансная частота в процессе более интенсивной разминки опустится до даташитного значения 24.5 Гц, то полная добротность Qts станет равной 0.366, вместо заявленых 0.34. Не критично, но на расчёт оптимального акустического оформления басового звена немного повлияет.
Кривая импеданса от 200 Гц до 1.3 кГц растёт умеренно и линейно (в логарифмическом масштабе), что отражает низкую индуктивность звуковой катушки, достигнутую благодаря наличию медных колец в магнитной системе и способствующих снижению нелинейных искажений.
Во всём частотном диапазоне характеристика импеданса очень чистая, можно сказать, практически идеальная. Лишь при большом увеличении проявлется едва заметное волнение в области 4.2 кГц, вызванное основным резонансом диафрагмы, а также маленький "прыщик" на 430 Гц. У динамика с такой жёсткой диафрагмой в полосе до 1 кГц вообще всё должно быть абсолютно идеально и чисто, поэтому, я попытался найти причину этого "прыщика" и оказалось, что виновником является резонанс Гельмгольца массы воздуха в отверстии керна магнитной системы и упругости воздуха внутри каркаса звуковой катушки. Подобный эффект наблюдается во многих динамиках и я уверен, что он не мог ускользнуть от глаз разработчиков WO24TX-8. Вылечить его на этапе проектирования вполне возможно, но у любого лекарства есть побочные действия, которые иногда могут быть опаснее самой болезни. Разработка хорошего динамика это всегда разумный выбор компромиссов, и, вполне вероятно, что разработчики посчитали, что целевой диапазон рабочих частот басовика не достанет до паразитного резонанса на 430 Гц и не стОит гранатой тушить костёр.
Характеристика импеданса говорит нам о подвижной системе с очень малыми потерями, отличном моторе и хорошо сбалансированной подвижной системе.
Ниже приведены осевые несглаженные АЧХ для двух образцов WO24TX-8, измеренные в щите на расстоянии 315 мм до микрофона при напряжении 2.83 Вольта:
АЧХ обоих экземпляров идеально совпадают друг с другом во всём частотном диапазоне и очень близки к даташиту. Измеренная чувствительность в диапазоне частот 150 - 900 Гц составила 88 дБ, что полностью совпадает с даташитом.
В диапазоне частот 100 Гц - 3.2 кГц суммарная неравномерность не превышает +/- 2дБ, что для крупного басовика очень хороший показатель. АЧХ плавно нарастает от 100 Гц до 1.3 кГц, за исключением итервала 300- 450 Гц, где наблюдается небольшая выемка глубиной около 1 дБ, скорее всего, обусловленная ранее упомянутым резонансом Гельмгольца внутри магнитной системы.
После 3 кГц диафрагма переходит хорошо контролируемый зональный режим работы, сопровождающийся парой всплесков на 4.2 и 7.8 кГц.
С неотвратимым резонансом подвеса инженеры справились отлично - в полосе 700 - 1500 Гц всё очень гладко, без привычных провалов.
В целом, можно сказать, что WO24TX-8 обладает очень протяжённой, весьма ровной и гладкой АЧХ.
Ниже приведены диаграммы внеосевых АЧХ - обычная и нормализованная, на которой осевая АЧХ принята за опорную, а внеосевые отражают только разницу с ней:
Внеосевые частотные характеристики в полном порядке. Никаких неприятных сюрпризов не обнаружено. В диапазоне до 2 кГц они монотонно спадают с увеличением угла отклонения и частоты.
Гармонические искажения (315 мм)
Выше приведены зависимости гармонических искажений для при напряжениях 2.83 и 22 Вольт, что соответствует средним уровням звукового давления 88 и 106 дБ соответственно. Измерения выполнены на оси на расстоянии 315 мм до измерительного микрофона. Для ограничения перегрузки динамика по амплитуде смещения мембраны при измерении гармонических искажений использовался цифровой фильтр верхних частот второго порядка с частотой среза 50 Гц. На этих графиках анализируем диапазон частот только выше 150 Гц.
При любых уровнях звукового давления в диапазоне до 300 Гц доминирует исключительно благозвучная вторая гармоника. Очень низкий уровень второй и четвёртой гармоник во всём диапазоне частот и монотонный рост 3-й и 5-й гармоник, начиная с 200 Гц.
На частоте 420 Гц заметны небольшие всплески 3-й и 5-й гармоник, как очень маленькое напоминание о паразитном резонансе Гельмгольца.
В целом, общий уровень гармонических искажений я бы охарактеризовал как "очень низкий" в диапазоне до 400 Гц.
Гармонические искажения в ближнем поле (20 мм)
В связи с особенностями измерительного стенда, для анализа нелинейных искажений басовиков в диапазоне частот до 200 Гц корректнее использовать результаты, полученные при измерениях в ближнем поле на расстоянии 20 мм от диффузора. Ниже приведены зависимости гармонических искажений при напряжениях 2.83 и 16 Вольт. Для ограничения перегрузки динамика по амплитуде смещения мембраны при напряжении 16 Вольт использовался цифровой фильтр верхних частот второго порядка с частотой среза 20 Гц.
Наблюдаем типичный для всех басовиков рост искажений с понижением частоты. Общий уровень гармоник можно охарактеризовать как "очень низкий".
Выше 40 - 50 Гц при любых уровнях звукового давления доминирует исключительно благозвучная вторая гармоника.
Гармонические искажения тока звуковой катушки
Этот вид измерений, несмотря на свою простоту, является хорошим инструментом для оценки линейности мотора динамика. На диаграммах выше приведены частотные зависимости 2й, 3й, 4й и 5й гармоник тока звуковой катушки при напряжении 2.83 Вольта.
Нелинейность тока - это прямая нелинейность механической силы, приводящей в движение диафрагму 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.
Ничего необычного в поведениии гармоник не наблюдается. Всё хорошо, всё гладенько, без неожиданных резонансных взбрыков. Обычный рост всех компонент с понижением частоты внизу рабочего диапазона. Выше 200 Гц наблюдается монотонный рост нечётных гармоник.
Общий уровень токовых гармоник я бы оценил как "очень низкий" в диапазоне до 300 Гц.
Измерение интермодуляционных искажений - один из способов анализа нелинейности устройства. Он является не альтернативным, а дополнительным методом и позволяет выявить спектральные компоненты негармонической структуры, гораздо более вредные для качественного звуковоспроизведения и к которым наш слух более чувствителен.
Для тестирования выбраны частоты 30 Гц и 255 Гц. При таком соотношении (1:8.5) вклад Допплеровских искажений ещё не является доминирующим и ещё можно наблюдать вклад амплитудной модуляции. Кроме того, это вполне реалистичная ситуация, встречающаяся как в двух, так и в трёхполосных системах. Измерения производились для разной амплитуды смещения диффузора на частоте 30 Гц.
На диаграммах выше приведены спектры интермодуляционных искажений для амплитуд смещения диффузора 3 мм и 8 мм с частотой модулирующего сигнала 30 Гц.
Однако, в этих спектрах, вместе с продуктами нелинейности мотора, замешаны и продукты неизбежной частотной модуляции за счёт эффекта Допплера. Как же определить "кто есть кто"? Аналитически оценить уровень первой пары боковых Допплеровских компонент можно при помощи следующей формулы [http://www.linkwitzlab.com/frontiers.htm#J]:
As(dB) = 20*log10(pi*A1*f2/c), где pi=3.14, A1- амплитуда колебаний нижней частоты в метрах, c=343 м/с, f2 - частота несущей. В нашем случае f1=30 Гц, f2=255 Гц.
Применяя её, мы получаем следующие максимальные уровни спектральных компонент второго порядка (IMA2Doppler), соответствующих Допплеровским искажениям:
для A1=3 мм, IMA2Doppler=-43.12 дБ
для A1=8 мм, IMA2Doppler=-34.57 дБ
Из диаграмм видно, что уровень реальных измеренных спектральных компонент искажений WO24TX-8 для разных амплитуд сигнала 30 Гц составляет:
Для 3 мм = -40.53 дБ (IMA2)
Для 8 мм = -30.68 дБ (IMA3)
При амплитуде 3 мм уровень интермодуляционных искажений второго порядка оказался на 2.59 дБ выше Допплеровских искажений, а при амплитуде 8 мм выше на 3.89 дБ. Это значит, что на любой громкости амплитудная модуляция чуть преобладает над частотной.
В целом, уровень интермодуляционных искажений я бы охарактеризовал как "очень низкий".
Переходная характеристика очень быстро нарастает и апериодически возвращается в состояние покоя. На спадающем участке она немного подпорчена колебательным процессом от основного резонанса диафрагмы - для басовика это не имеет существенного значения.
Водопад демонстрирует те же эффекты, что и переходная характеристика, вдобавок обнажая скрытые резонансы, которые сложно разглядеть на других видах измерений.
Никаких новых резонансов не обнаружено. Видим очень чистый, безукоризненный водопад вплоть до 3 кГц. В зональном режиме только два "хвоста" - очень короткий на 4.2 кГц и умеренно длинный на 7.5 кГц. Довольно приличный водопад как для 9.5" басовика с жёсткой диафрагмой достигнут благодаря хорошему внутреннему демпфированию диафрагмы из TeXtreme.
После завершения стадии объективного тестирования я, как всегда, перешёл к субъективной оценке звучания. Динамик отслушивался, будучи установленным в измерительном щите, в таком звуковом тракте: Ноутбук→EMU 0404 USB→ DSP Xilica XM2040→Purifi 1ET400A. Прослушивание производилось как в полной частотной полосе, так и с низкочастотной фильтрацией вторым порядком с частотой среза 300 Гц.
Это далеко не первый мой опыт прослушивания динамиков с TPCD диафрагмами (смотрите Satori MW16TX-4, Satori MW19TX-4, Satori MR13TX-4, Satori MR16TX-8, Satori TW29TXN-B, BlieSMa M74T-6, BlieSMa M142T-6) и от WO24TX-8 я услышал всё тот же знакомый почерк. Ниже перечислены основные отличительные, так сказать, "родовые" черты звучания динамиков с диафрагмами из TeXtreme:
Звуковой почерк WO24TX-8 очень схож с почерком среднечастотников Satori MR13TX-4 и Satori MR16TX-8 с TeXtreme диафрагмами, только у него акцент смещён в сторону баса, более низкий тембр и больше ощущения "тела" в звуке. Аэродинамический шум в моторе практически отсутствует, никаких подсвистываний и подхрюкиваний даже на максимальных амплитудах диафрагмы.
В целом, басовик произвёл очень приятное впечатление.
Благодаря очень низким нелинейным искажениям, большому линейному ходу и низкой резонансной частоте WO24TX-8 найдёт себе прекрасное применение в басовом звене многополосной АС самого высокого класса. Очень похоже, что конструкция динамика оптимизировалась для работы именно в качестве басовика в диапазоне частот до 400 Гц, хотя, протяжённая и гладкая АЧХ формально позволяют использовать его даже в двухполосной АС вплоть до 2 кГц.
T/S параметры WO24TX-8 оптимизированы для использования в фазоинверторном оформлении в объёме корпуса от 40 до 60 литров.
Ниже приведены результаты моделирования басовика в программе VituixCAD в фазоинверторном оформлении для корпусов объёмом 40 и 60 литров:
Прекрасные результаты. В 40 литрах нижняя граничная частота составила 33.2 Гц, а в 60 литрах 26.2 Гц. Больший объём корпуса позволяет ценой дополнительных 20 литров и снижения максимального звукового давления на 1.8 дБ выжать более глубокий низ.
Оформление "Пассивный излучатель" также возможно, но для WO24TX-8 не вижу никаких особых бонусов по сравнению с фазоинвертором, кроме значительного удорожания конструктива.
Розничная цена WO24TX-8 в среднем составляет от €314/шт до $406/шт без НДС. Приобрести его вы можете в следующих онлайн-магазинах:
Басовик WO24TX-8 явился прекрасным расширением серии динамиков с TPCD диафрагмами под брэндом Satori. Измеренные параметры и характеристики хоть и не идеально совпали с даташитом, но оказались очень близки к нему и одновременно подтвердили принадлежность динамика к высшей лиге. Повторяемость параметров между отдельными образцами отличная. Очень понравились звуковой почерк и басовый потенциал динамика. Конструкция динамика оптимизирована для работы в качестве басовика в диапазоне частот до 400 Гц. Смело могу отнести его к одному из лучших басовиков, имеющихся сегодня на рынке вне зависимости от стоимости.
Итак, что понравилось:
Что не понравилось: если рассматривать WO24TX-8 с точки зрения применения в качестве басовика в диапазоне до 400 Гц, то я не вижу у динамика никаких недостатков
С более подробными результатами измерений можно ознакомиться здесь.
Евгений Кожушко/04.03.2025