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[音箱] 纯正美国声,好价卖全新燕飞利仕P162书架音箱

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本帖最后由 roget 于 2012-9-8 10:02 编辑

Infinity Primus P162 燕飞利仕 P162书架音箱,颜色是黑色。

1.jpg

PRIMUS P162书架音箱

10150瓦功率放大器范围

8
欧姆额定阻抗
0.75 "高音单元

6.50 "
低音单元  
3000
个赫兹,24分贝/倍频分频器频率

49
赫兹至20千赫频率响应(+ / -3分贝)
磁屏蔽
书架上音箱
90分贝灵敏度(2.83 v @ 1米)
尺寸:20.1cmx 37.5cmx 25.5cm高

重量:7.3kg


非常有性价比的书架音箱,声音生动活泼,明亮清爽,低频饱满有弹性。

价格仅卖

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


另有同系列P362落地音箱和PC250中置音箱超值价出售:http://www.jd-bbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4386307&page=1&extra=#pid140521706
组5.1声道家庭影院性价比极高,比同价位的JBL和杰士好很多。

美国著名音响杂志《发烧天书》给予很高的评价:http://www.stereophile.com/standloudspeakers/1007inf/

测试结果十分出色:http://www.stereophile.com/content/infinity-primus-p162-loudspeaker-measurements

2009年拉斯维加斯 CES大展最超值产品奖:http://www.soundstage2.com/lasvegas2009/aw_ss.html

SoundStage! and SoundStage! A/V Year-End Award Winners
The SoundStage! and SoundStage! A/V year-end awards are divided into seven categories.





Edge of the Art: Wilson Audio Specialties X-2 Series 2 Loudspeakers

Sheryl Lee and David Wilson (left and middle) of Wilson Audio Specialties with SoundStage!'s Marc Mickelson.
Exceptional Value: Bryston BP 6 C-Series Preamplifier

Bryston's James Tanner (right) with Marc Mickelson.
Budget Leader: Infinity Primus P162 Loudspeakers

Frank Doris (right), representing Infinity, with the SoundStage! Network's Roger Kanno.
Innovation in Design: PSB Synchrony One Loudspeakers

Paul Barton (left) with SoundStage! Network publisher Doug Schneider.

2012-9-3 11:47 上传
下载附件 (5.75 KB)


INFINITY最新推出的新款PRIMUS系列音箱采用了和高端系列非常接近的招牌技术"金属复合振膜".一扫老P系列声音上的暮气,沉闷,和细节刻画上存在的不足.
P系列声音的细节,速度,弹性,声场的透明度,声场的宽度,以及表现出的充满活力的节奏感,快速凝聚,而又饱满富有冲击力的低频,远非以往玻纤振膜的老PRIMUS系列可比.
对比更高端的BETA系列,新P系列有着更快速,更活泼,更爽朗的鲜明个性.BETA系列表现出的是饱满,略柔化的中频,带着一点暖意,对古典音乐更为侧重。新P系列则是明亮,清爽,率直的表现.也可以理解成它是一种更年轻的声音,它的特点对比BETA更适合组建高素质的影院系统。
在纯粹的影院表现上,新P系列是当仁不让,个性张扬!迅猛的动态,强大的冲击力,出色的细节表现,宽广而绵密的声场包围感都已经明显抛离了高一级的BETA系列,出色的声音表现也足以轻松秒杀同集团另一大牌"JBL"同价位的产品.

INFINITY公司始建于1968年。三位空气动力学工程师在美国加州的一个小型车库中创建了这个公司。后来他们被誉为“HI-END”鼻祖。 在这三位工程师的日夜奋战下,首件作品Servo Statik 1一诞生就赢得了所有人的关注,获得广泛赞誉。 INFINITY公司在创建伊始,利用三位工程师在太空总署对空气动力学的研究和实践基础,打破了当时人们对声音的认识的极限,创造了对扬声器测量和技术的标准,其中,瞬态响应、相位等评判标准一直沿用至今。INFINITY在技术上的领先,使其在扬声器的制作上更趋完美。
经过数十年的发展,INFINITY创造了无数音响名器,并成为第一个拥有“State of art”(美国精神)荣誉称号的音响品牌。 在INFINITY创造了无数名器中,IRS扬声器系统曾改变了HI-END界对声音的认识。
1982年,INFINITY公司加盟了世界上最大的音响集团――――哈曼国际集团。哈曼国际集团在音响专业上拥有JBL、LEXICON,等国际知名品牌,在专业市场上有75%的占有率;在民用市场上Mark Levinson等品牌也卓有名气。 作为哈曼国际集团一员的INFINITY将其高档产品的品牌形象推广到各类民用市场中,目前,INFINITY已成为许多电脑厂商和高级汽车厂商的指定品牌。时至今日,无论是音乐爱好者还是著名艺术家,法拉利跑车还是美国白宫,INFINITY都是他们的最佳选择。通过扬声器还原音乐的艺术性,是每个音箱设计师一生追求的目标。一个优秀的扬声器单元是一件伟大音箱产品的灵魂。如果将音箱比喻成一辆气车,扬声器单元是它的发动机,而振膜就是其中的活塞。对于高级扬声器单元,特别是先进振膜材料的开发能力是衡量一个品牌技术能力的标志之一。INFINITY最新革命性的C. M .M .D.陶瓷金属矩阵振膜时这个传奇性的高级音响品牌再一次成为音响技术的领跑者。理论上说,理想的振膜应该极硬,在任何情况下都不能发生弯曲;极轻,非常容易驱动;要有适当的内阻尼,能制多余振动。但,现实生活中没有这样的材料,每种材料都在平衡这样那样的特性。但问题是,无论如何平衡,任何材料包括金属在超过某个频率后必然会产生变形,我们称之为分割振动。分割振动会使单元产生严重失真。控制分割振动的方法有几种;一种是在振膜上涂敷阻尼层,但往往使它的工作范围变窄,灵敏度下降;另一种方法是研制硬度更高的振膜材料。只有提高振膜硬度和降低振膜密度才能减小分割振动对声音的影响。 为此,INIFINITY开发了突破性的C.M.M.D.材料振膜。它是以低密度铝金属作为基底,在其上下各用一层陶瓷材料,以专利的加工设备粘合在基材上,形成101的三明治结构。 C.M.D.材料极硬,比钛膜高3倍,比铝膜高5倍;很轻,他的密度比钛膜低;由于有低密度的铝基材,又经过巧妙设计的多层结构,有非常好的阻尼;它的分割振动起始点超过防弹纤维5倍多,聚丙烯材料的7倍;它的声传播速度是合成纤维编制材料4倍多,一般金属的2倍。因而,C。M。M。D。是迄今为止理想的振膜材料。不是买回昂贵的音响设备,您就能获得好声音。其中最主要的原因,是因为每个房间都有不同频率的驻波,它将严重干扰声音还原,特别是超低音还原。为了在任何一间房间都能产生音乐和家庭影院准确的低音效果,INFINITY开发了专利的R。A。B。O。S。系统,即房间低频自适应最佳化系统,它能根据不同房间,通过调整几个旋钮,就能获得接近理想的超低音表现,同时备有声压测试仪表和62音轨的校正CD来校对这一神奇效果。基于新的声学理论和数千间不同房间的实验,R。A。B。O。S。技术最终被证明能克服房间对音响的干扰,产生强大深沉的低音,保证了音乐和影院的音效质量。

Infinity近来开发的C.M.M.D.“瓷化金属复合振膜”。
优秀的音箱首先应该选用优秀的喇叭单元,影响喇叭单元性能的因素很多,振膜是个关键。理想的振膜应该有很好的刚性,同时又具有一定的内阻尼特性。刚性好的振膜,振动时不易变形或产生分割振动,失真较低;内阻尼特性可以抑制振膜自身的谐振或高频振铃现象,有利于降低失真,并保持频响的平坦性。
常见的振膜当中,纸质、Kevlar或聚合物振膜的阻尼特性较好,不过刚性不太理想,而金属材料如铝、镁、钛制成的振膜,刚性倒是不错,阻尼特性却又欠佳。Infinity研制的C.M.M.D.“瓷化金属复合振膜”与常见的振膜不同,它采用一种取得专利的特殊工艺制成“三明治”式的复合结构,两边是薄薄的陶瓷层,中间夹一层质量很轻、带微型蜂巢结构的铝膜。外面的陶瓷层具有非常高的硬度,胜过铝、钛等金属材料,结合内部的蜂巢状铝膜,整体的刚性极好。“三明治”结构的阻尼特性也相当理想,有效地抑制了振铃现象。一句话,C.M.M.D.是性能非常出色的振膜,适合制造高、中、低各种频段的喇叭单元。

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本帖最后由 roget 于 2012-9-7 19:01 编辑

Infinity Primus P162 loudspeaker Measurements

Sidebar 3: Measurements The Infinity Primus P162 plays surprisingly loud with very few amplifier watts, its estimated voltage sensitivity on its tweeter axis coming in at 89.5dB(B)/2.83V/m, which is within experimental error of the specified 90dB. The speaker is also a relatively undemanding load for the partnering amplifier, with an impedance that drops below 4 ohms only at the top of the audioband, and remains between 5 and 8 ohms much of the time (fig.1). Though the electrical phase angle reaches –45° at 125Hz, the impedance at this frequency is 10 ohms, alleviating the negative effect of the phase. Fig.1 Infinity Primus P162, electrical impedance (solid) and phase (dashed). (2 ohms/vertical div.) There are very slight wrinkles at 375 and 750Hz in the impedance traces, suggesting the presence of some kind of cabinet resonance at these frequencies. However, investigating the panels' vibrational behavior with a simple plastic-tape accelerometer uncovered some relatively high-level modes at lower frequencies (fig.2), which might contribute to the sense of "warmth" noted by BJR. Nothing was apparent around 400Hz, and while a mode was present at 730Hz, it was well down in level. Fig.2 Infinity Primus P162, cumulative spectral-decay plot calculated from the output of an accelerometer fastened to the center of the cabinet's top panel (MLS driving voltage to speaker, 7.55V; measurement bandwidth, 2kHz). Turning to the P162's acoustic behavior, there was a peak apparent just above 700Hz in the port's output (fig.3, red trace), but this is not high in level. The port's primary output peaks between 50 and 100Hz, and the corresponding minimum-motion notch in the woofer's output occurs at 68Hz, the center frequency of the low-frequency saddle in the impedance-magnitude trace in fig.1. These two traces, taken in the nearfield, are plotted in the ratio of the units' radiating diameters; their complex sum, taking into account magnitude and acoustic phase, is shown in fig.3 as the black trace below 300Hz. The broad peak in the upper bass will be mainly due to the nearfield measurement technique, but the woofer tuning does look a little underdamped, which correlates with Bob Reina's finding the P162's low-frequency balance to be a little generous, despite its lack of true bass extension. Fig.3 Infinity Primus P162, anechoic response on tweeter axis at 50", averaged across 30° horizontal window and corrected for microphone response, with the nearfield responses of the port (red) and woofer (blue) plotted below 1kHz and 300Hz, respectively, and the complex sum of the nearfield responses plotted below 300Hz. Higher in frequency in fig.3, the response trend is basically flat, but with a small top-octave peak and a smaller amount of boost in the upper midrange. The former will tend to balance the generous bass; all things being equal, the latter will both endow the speaker with a rather forward balance and enhance its presentation of recorded detail. These measurements were made with the P162's vestigial grille removed. Fig.4 shows the effect of the grille on the tweeter-axis response: the inevitable audioband ripples are relatively minor, at ±1dB. The larger changes above 20kHz won't be audible, of course. Fig.4 Infinity Primus P162, effect on anechoic response on tweeter axis of adding grille (5dB/vertical div.). The plots of the Primus P162's lateral and vertical dispersion (figs.5 and 6, respectively) were also taken with the grille removed. The lateral radiation pattern actually shows a slight lack of off-axis energy between 1 and 2kHz, which will work against the audibility of the on-axis peak in this region. Similarly, while the on-axis response has a slight suckout between 5 and 7kHz, this is balanced by an off-axis flare. However, the slight excess of on-axis energy between 2 and 3kHz will be reinforced by the off-axis flare in the same region. Fig.5 Infinity Primus P162, lateral response family at 50", normalized to response on tweeter axis, from back to front: differences in response 90–5° off axis on port side of baffle, reference response, differences in response 5–90° off axis on other side of port. Fig.6 Infinity Primus P162, vertical response family at 50", normalized to response on tweeter axis, from back to front: differences in response 45–5° above axis, reference response, differences in response 5–45° below axis. In the vertical plane (fig.6), a severe suckout in the crossover region develops above and more than 15° below the tweeter axis. Stands should be used that will place the listener's ears level with the tweeter, if the low treble is not to sound hollow or lifeless. The P162 does produce a stronger treble "bounce" from the ceiling than usual; if you have a room with a low ceiling, this speaker might sound a little bright. In the time domain, the Infinity's step response on its tweeter axis (fig.7) indicates that its two drive-units are connected with the same positive acoustic polarity, but that their outputs will be better integrated just below the tweeter axis. The P162's cumulative spectral-decay plot (fig.8) is relatively clean, but some ridges of delayed energy are evident in the mid-treble. This behavior might contribute to BJR's feeling that, at high playback levels, the speaker didn't sound as free of grain in the treble as he might have wished. Fig.7 Infinity Primus P162, step response on tweeter axis at 50" (5ms time window, 30kHz bandwidth). Fig.8 Infinity Primus P162, cumulative spectral-decay plot at 50" (0.15ms risetime).

Overall, and taking into consideration the fact that the Infinity Primus P162 costs just under $300/pair, its measured performance is surprisingly good. Its generous low frequencies and high sensitivity are bonuses for cash-strapped audiophiles.—John Atkinson
(总体而言,作为一个事实的是,Infinity PRIMUS P162售价仅300美元一对,但是其测试性能却是出乎意料的好。丰满的低频和极高的灵敏度是资金预算有限的玩家的绝佳选择。《发烧天书》编辑 - 约翰·阿特金森)

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