Aggiungi un altro prodotto per il confronto.
Confronto prodotti aggiunto Confronto prodotti

Glossario audio

Nel seguente glossario descriviamo e spieghiamo tutte le tecnologie interne, nonché le tecnologie, i componenti, i cavi e i connettori più comuni relativi al tema dell'alta fedeltà e degli altoparlanti.

 

Vai direttamente al tema che ti interessa:

tecnologie interne


Tecnologia DC
La tecnologia DC (Displacement Control = controllo della deflessione) Canton da Canton contrasta la caduta di livello dell'altoparlante alle basse frequenze e allo stesso tempo impedisce elevate deflessioni della membrana causate da segnali nella gamma di frequenze non udibili al di sotto dei 20 Hz (infrasuoni). Senza questo filtro, tali frequenze causano elevate escursioni della membrana che generano distorsioni udibili (armoniche). Il filtro DC amplia inoltre la gamma di frequenze dell'altoparlante fino a un'ottava verso le basse frequenze, rendendo i bassi notevolmente più precisi e definiti.

Tecnologia SC
La tecnologia SC (Speaker Correction) rappresenta un ulteriore sviluppo della tecnologia DC per sistemi attivi (come ad esempio i subwoofer attivi). Con l'ausilio di circuiti di filtraggio individuali, ridefinisce il rapporto tra il volume dell'alloggiamento e la riproduzione dei bassi profondi e amplia la gamma di trasmissione degli altoparlanti di un'ottava e oltre verso le frequenze basse, il tutto con un'incredibile stabilità di livello.

Tecnologia RC
Con l'ulteriore sviluppo della tecnologia SC alla tecnologia RC, Canton è riuscita a ottenere Canton alizzazione esemplare della risposta in frequenza. RC sta per "Room Compensation", ovvero la compensazione dell'influenza della stanza e l'adattamento del suono alle caratteristiche specifiche dell'ambiente. La tecnologia RC combina la tecnologia SC per la correzione della riproduzione dei bassi profondi con la possibilità di adattare l'altoparlante all'acustica della stanza e al luogo di installazione.

Piastra frontale della trasmissione
Grazie a una guida del suono ottimizzata nella piastra frontale dei tweeter, ottenuta tramite simulazioni al computer (Finite Elements Modelling), Canton migliora Canton il comportamento di diffusione dei suoi tweeter. Allo stesso tempo, la piastra frontale di trasmissione ottimizza l'efficienza del tweeter nella zona di transizione verso il midrange o il mid-woofer, consentendo così una minore distorsione e una migliore risposta in frequenza complessiva dell'altoparlante.


Guida al basso
Tutti i diffusori della Reference funzionano con la guida dei bassi di ultima generazione. Le componenti del segnale a bassa frequenza vengono così riprodotte dal cabinet in modo preciso e uniforme sia anteriormente che posteriormente con maggiore efficienza. Inoltre, la speciale struttura geometrica riduce i rumori di flusso, aumentando così la flessibilità nella scelta del luogo di installazione.

Membrana a doppio cono
La nostra tecnologia Double-Cone viene utilizzata principalmente nei woofer. Una seconda grande calotta antipolvere, caratterizzata da una rigidità particolarmente elevata, consente bassi ancora più precisi e riduce il fattore di distorsione.

Wave Sicke 3.0
Grazie alla superficie notevolmente più ampia, la sospensione Wave 3.0 offre una deflessione della membrana superiore del 60-100% rispetto alle sospensioni semicircolari tradizionali. La minore deformazione strutturale della sospensione in caso di deflessioni elevate della membrana comporta un miglioramento dell'80% dello smorzamento della risonanza ad anello alle frequenze medie e una significativa riduzione della distorsione complessiva. Inoltre, lo sforzo simmetrico (a differenza delle sospensioni semicircolari) per il movimento verso l'esterno e verso l'interno della bobina mobile porta a un movimento simmetrico verso l'esterno e verso l'interno della membrana, riducendo ulteriormente le distorsioni.

POM
Il POM (poliossimetilene) è un materiale a bassa risonanza costituito da plastica termoplastica ad alto peso molecolare, utilizzato nei nostri anelli frontali di forma amorfa e nel terminale di collegamento della Reference. Funge da guida d'onda asimmetrica e aumenta ulteriormente la stabilità del sistema oscillante. Il POM ha una rigidità particolarmente elevata, un eccellente comportamento di smorzamento e un'ottima stabilità dimensionale. La superficie, ricoperta da un sottile strato di vernice, è satinata per garantire una resistenza ancora maggiore.

Anelli di tenuta assorbenti (ADR)
I nostri speciali anelli di tenuta della Reference garantiscono sia la completa tenuta del volume d'aria all'interno dell'alloggiamento, sia una riduzione delle vibrazioni sonore. Questi anelli vengono rivestiti con un tessuto speciale mediante un complesso processo di produzione, garantiscono una migliore percezione del suono e impediscono indesiderate risonanze della camera acustica.

Triple Curved Cone (TCC) - cono a tripla curvatura
Il Triple Curved Cone (TCC) è il risultato di una lunga serie di sviluppi e di numerose simulazioni. Il profilo della membrana è costituito da tre raggi consecutivi, diversi l'uno dall'altro. Ciò conferisce al driver una struttura notevolmente più rigida e riduce le distorsioni, in particolare nelle zone di transizione tra la membrana e la sospensione. Il driver TCC offre inoltre un comportamento di emissione migliorato e una maggiore larghezza di banda rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla struttura più rigida della membrana, con la sua maggiore larghezza di banda, le distorsioni vengono spostate verso frequenze più elevate, al di fuori della gamma di frequenze utilizzata. In questo modo, le distorsioni rilevanti non si verificano nella gamma udibile, migliorando la qualità del suono degli altoparlanti.

Collegamenti e cavi


spina a banana
I connettori a banana vengono spesso utilizzati per collegare amplificatori e altoparlanti. Si tratta di un pin metallico cilindrico che sporge da un alloggiamento in plastica. Il connettore a banana facilita il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi, poiché può essere inserito facilmente nelle prese corrispondenti. I pin metallici caricati a molla garantiscono un collegamento stabile e duraturo.

jack
Il connettore jack è spesso utilizzato per collegamenti audio in una vasta gamma di dispositivi, tra cui cuffie, microfoni, altoparlanti, strumenti musicali e smartphone. Sono costituiti da un perno metallico cilindrico con un caratteristico fusto e un numero variabile di sezioni (anelli) attorno al fusto. Sono comuni i connettori da 3,5 mm e 6,3 mm.

cavo RCA
Un cavo RCA (detto anche cavo cinch) è un cavo di collegamento audio e video di uso comune. Di solito è costituito da una coppia di cavi coassiali, ciascuno dotato di un connettore RCA a un'estremità. I cavi RCA sono spesso utilizzati per collegare subwoofer a ricevitori AV o amplificatori, al fine di trasmettere la gamma di frequenze basse.

Cavo ottico
I cavi ottici (fibra ottica) vengono utilizzati, tra l'altro, per la trasmissione di segnali audio digitali. Sono spesso utilizzati nei sistemi home cinema, nei componenti audio come lettori Blu-ray, lettori CD, soundbar, ricevitori AV e televisori. Il connettore comunemente utilizzato nella tecnologia audio è il TOSLINK. Il collegamento ottico (non elettricamente conduttivo) di due dispositivi con messa a terra (ad es. PC e amplificatore) consente di evitare il ronzio.

Connessione digitale
I connettori audio-video digitali sono spesso utilizzati nei sistemi home cinema per collegare televisori e altoparlanti tramite HDMI®.

Connessione coassiale
Un cavo coassiale è un tipo di cavo utilizzato per trasmettere segnali elettrici anche con velocità di trasmissione dati elevate. È costituito da un conduttore centrale, solitamente in rame o alluminio, circondato da uno strato isolante, una treccia metallica e un isolamento esterno. Sono un'alternativa alle interfacce digitali come HDMI® o alle connessioni ottiche.

HDMI®
HDMI® sta per "High Definition Multimedia Interface" ed è un'interfaccia digitale utilizzata principalmente per la trasmissione di segnali audio e video ad alta definizione tra diversi dispositivi. I cavi HDMI® sono spesso utilizzati per collegare dispositivi quali televisori, soundbar, lettori Blu-ray, console di gioco, computer e ricevitori audio-video. Un cavo HDMI® di ultima generazione è in grado di trasmettere diverse risoluzioni video fino a 10K a 60 Hz o 4K Ultra HD a 120 Hz. Supporta anche diversi formati audio, tra cui stereo e audio multicanale come Dolby Atmos® e DTS:X®. L'HDMI® offre molti vantaggi, tra cui una connessione semplice, un'elevata qualità dell'immagine e del suono, la trasmissione di dati tramite un unico cavo e il supporto di funzioni aggiuntive come la connessione dati Ethernet e il controllo dei televisori tramite il protocollo CEC (Consumer Electronics Control).

Interfaccia HDMI® ARC
ARC (Audio Return Channel) è una funzione HDMI® che consente Soundbar trasmettere i segnali audio da un ingresso HDMI® del televisore a un dispositivo audio esterno, come una Soundbar . Viene utilizzato lo stesso cavo HDMI® utilizzato per la trasmissione di immagini e suoni al televisore. Ciò semplifica notevolmente il cablaggio, poiché è necessario un solo cavo per trasmettere video e audio tra il televisore e il dispositivo audio. Si noti, tuttavia, che non tutte le porte HDMI® del televisore supportano questa funzione: la porta corrispondente deve essere contrassegnata con "ARC".

Interfaccia HDMI® eARC
eARC è una versione avanzata di ARC e offre una maggiore larghezza di banda per la trasmissione di audio di qualità superiore. Rispetto ad ARC, eARC è in grado di supportare formati audio senza perdita di dati come Dolby® TrueHD (Dolby Atmos®) e DTS-HD®, il che significa che è possibile ottenere Sound surround di alta qualità Sound la connessione HDMI®.

specifiche tecniche


Principio di emissione frontale, posteriore, verso l'alto e verso il basso
Questi termini definiscono la direzione di emissione dei risuonatori Treirn e Helmholtz (tubi bass reflex e membrane passive). Mentre i telai attivi irradiano quasi sempre in avanti (verso la posizione di ascolto), nei tubi bass reflex e nelle membrane passive utilizziamo (quasi) esclusivamente il principio del downfiring e del backfiring, anche per rendere il meno percettibili possibile i rumori di flusso (dell'aria) dei tubi bass reflex che si verificano a livelli di volume elevati. Il principio dell'upfiring viene utilizzato, ad esempio, negli altoparlanti abilitati Dolby Atmos®, che vengono posizionati, ad esempio, come altoparlanti aggiuntivi sugli altoparlanti frontali e/o surround e irradiano verso il soffitto per creare un suono spaziale tridimensionale tramite i riflessi del soffitto.

Sistema bass reflex
Il sistema bass reflex è un tipo di altoparlante dotato di almeno un risuonatore di Helmholtz sotto forma di tubo bass reflex o membrana passiva. Questo risuonatore serve a rendere più efficiente la riproduzione dei bassi nella gamma delle basse frequenze e ad "amplificare i bassi". 

Sistema chiuso
Un sistema chiuso è costituito da altoparlanti che funzionano in un alloggiamento chiuso. In questo caso non è presente alcun risonatore di Helmholtz. Ciò garantisce una riproduzione e un controllo precisi del suono e viene quindi utilizzato principalmente negli altoparlanti centrali. Acquista onlineCanton

Hertz (Hz)
Unità fisica che misura la frequenza; nel campo audio viene utilizzata per indicare le vibrazioni sonore al secondo. Questa unità viene utilizzata per indicare la gamma di trasmissione e la frequenza di transizione.

Amplificatore di classe D (digitale)
Gli amplificatori finali, in particolare nei subwoofer, devono essere in grado di fornire elevate potenze di uscita. Nelle costruzioni tradizionali (come gli amplificatori di classe AB), tuttavia, la potenza massima raggiungibile è limitata, in particolare dal loro dissipamento di calore. Nella maggior parte dei subwoofer Canton quindi Canton amplificatori finali di classe D (PWM = modulazione di larghezza di impulso), che grazie alla loro moderna tecnologia di commutazione digitale a basse perdite sono in grado di fornire potenze molto elevate, ma allo stesso tempo sono abbastanza piccoli, poiché generano pochissimo calore.

preamplificatore
Lo scopo principale di un preamplificatore è quello di selezionare il segnale in ingresso e, se necessario, amplificarlo. Ciò è particolarmente importante quando il segnale in ingresso è molto basso, ad esempio nel caso di microfoni o giradischi, i cui segnali in uscita sono nell'ordine dei millivolt. Alcuni preamplificatori dispongono di equalizzatori integrati che consentono agli utenti di adattare la risposta in frequenza del segnale audio alla sala di ascolto o alle proprie preferenze (sonore). Un preamplificatore può avere più ingressi per diverse sorgenti audio, ad esempio lettori CD, giradischi, sintonizzatori, ecc. e l'utente può selezionare la sorgente che desidera elaborare e ascoltare. Per creare un sistema audio completo, quando si utilizzano altoparlanti passivi è necessario anche un amplificatore di potenza per amplificare i segnali al livello (tensione o potenza) richiesto dagli altoparlanti passivi.

Bi-wiring/bi-amping
I diffusori di punta della Canton sono dotati di un pannello di connessione bi-wiring/bi-amping. Questo tipo di connessione consente, se lo si desidera, di controllare separatamente la gamma alta/media e la gamma bassa da due amplificatori finali (bi-amping) o con cavi per diffusori separati da un amplificatore (bi-wiring). A cosa serve? A questo punto dovrebbe seguire una spiegazione del significato. A tal proposito, consultare le nuove istruzioni "Altoparlanti passivi". Qui è descritto molto bene.

impedenza
L'impedenza (la resistenza dipendente dalla frequenza) degli altoparlanti si riferisce alla resistenza elettrica che l'altoparlante rappresenta per l'amplificatore (di potenza). In genere, gli altoparlanti sono disponibili con un'impedenza nominale di 4, 6 o 8 ohm. L'impedenza influenza il carico elettrico che l'altoparlante rappresenta per l'amplificatore collegato. L'impedenza nominale dei nostri altoparlanti è di 4 o 8 ohm (in particolare per gli altoparlanti da incasso). Secondo la norma (DIN EN 60268-5), questa impedenza nominale non deve essere inferiore di oltre il 20% a nessuna frequenza della gamma di trasmissione.

efficienza
L'efficienza di un altoparlante indica la sua capacità di convertire l'energia elettrica in potenza sonora. Si misura in decibel (dB) e indica la pressione sonora che l'altoparlante è in grado di generare a una determinata tensione e/o potenza di ingresso a una determinata distanza (di solito un metro). Un'efficienza maggiore significa che l'altoparlante è in grado di generare una potenza sonora maggiore a partire da una determinata potenza elettrica, il che è generalmente considerato vantaggioso, ma riveste un ruolo piuttosto secondario nell'ambito domestico.

Potenza nominale/musicale
La potenza nominale è la potenza massima con cui un altoparlante può essere alimentato in modo continuativo con un determinato segnale audio (rumore rosa) senza subire danni. La potenza musicale indica invece il valore che un altoparlante può sopportare per un breve periodo (con un segnale musicale).

Potenza nominale/musicale
La potenza nominale è la potenza che un amplificatore di potenza può erogare in modo continuativo a una determinata temperatura ambiente (di norma 20 °C) senza subire danni. La potenza musicale indica il valore che un amplificatore di potenza può erogare per un breve periodo (con un segnale musicale).

area di trasmissione
La gamma di trasmissione è la gamma di frequenze entro la quale l'altoparlante riproduce suoni di uguale volume in proporzione corrispondente, entro tolleranze prestabilite. Essa costituisce quindi il limite della frequenza più bassa e più alta riproducibile entro tali tolleranze.

frequenza di transizione
La frequenza di transizione indica, negli altoparlanti multivia, le frequenze alle quali la riproduzione passa da un chassis all'altro. In un subwoofer rappresenta la frequenza di riproduzione superiore impostata.

Altoparlante a 3 vie
Un altoparlante a 3 vie ha driver diversi per tre gamme di frequenza separate (woofer, midrange e tweeter). Le frequenze sono separate da un crossover per indirizzare le frequenze corrette al driver corretto.

Altoparlante a 2 vie
In un altoparlante a 2 vie, un tweeter riproduce i toni alti (di solito da circa 3000 Hz in su), mentre tutte le frequenze inferiori vengono riprodotte da un woofer/midrange. Quest'ultimo deve essere in grado di riprodurre sia i toni medi che i bassi.

Altoparlante a 2,5 vie
In un diffusore a 2½ vie, entrambi i woofer/midrange riproducono la gamma bassa, ma solo uno dei due riproduce anche la gamma media. Ciò è particolarmente importante per i diffusori centrali, al fine di ottenere una riproduzione potente dei bassi (grazie a due woofer), evitando tuttavia la forte direttività verticale (e quindi le cadute nella risposta in frequenza fuori asse) di un tweeter racchiuso tra due midrange (disposizione D'Appolito).

Altoparlanti a 3½ vie
Un altoparlante a 3½ vie funziona come un altoparlante a 2½ vie, con la differenza che in questo caso viene utilizzato un woofer puro per la gamma dei bassi (bassi profondi) e i due midrange funzionano solo da circa 120 Hz a 150 Hz. L'obiettivo è lo stesso: ottenere una forte direzionalità ed evitare così cali nella risposta in frequenza al di fuori dell'asse di un tweeter racchiuso tra due midrange (disposizione D'Appolito).

Altoparlanti master/slave
In un sistema di altoparlanti (wireless), un altoparlante funge da master (ovvero da unità di controllo) e riceve/elabora il segnale audio dalla sorgente audio. Questo altoparlante master può quindi comunicare con gli altoparlanti slave tramite una connessione (wireless). Gli altoparlanti slave ricevono le informazioni audio e i comandi di controllo dal master e riproducono l'audio in modo sincronizzato.

display su schermo
Un display su schermo è un'interfaccia utente visiva (struttura dei menu del dispositivo) che appare sullo schermo di un dispositivo elettronico (di solito un televisore) e consente di controllare diverse impostazioni e opzioni sullo schermo in modo facilmente leggibile. I nostri Smart e dispositivi elettronici, che possono essere collegati a un televisore tramite connessione HDMI®, supportano questa funzione.

MDF (pannello di fibra a media densità)
Un involucro in MDF è costituito da pannelli di fibra a media densità (MDF), un prodotto in fibra di legno ottenuto dalla pressatura di fibre di legno con resina. Ha una densità omogenea e una superficie liscia, che riduce al minimo risonanze e vibrazioni indesiderate nell'altoparlante. Rispetto ad altri materiali a base di legno, l'MDF si deforma meno in caso di variazioni di temperatura e umidità.

HDF (pannello di fibra ad alta densità)
Un cabinet in HDF è costituito da pannelli in fibra ad alta densità e, rispetto ai cabinet in MDF, offre una maggiore densità che si traduce in una maggiore stabilità. La maggiore densità riduce al minimo le vibrazioni del cabinet durante la riproduzione audio. Ciò riduce le risonanze e le vibrazioni indesiderate, garantendo una riproduzione del suono più precisa e chiara. La maggiore stabilità del cabinet in HDF contribuisce a ridurre ulteriormente la deformazione del cabinet durante l'uso, garantendo un suono più coerente e accurato nel tempo.

Laminato multistrato
Le parti laterali curve dei Vento Reference e Vento sono costituite da diversi strati di speciali pannelli in fibra, che vengono lavorati con strati intermedi ammortizzanti per formare un materiale composito. Questo materiale può essere modellato con precisione durante il processo di produzione e offre una stabilità e un'inerzia acustica straordinarie. I singoli strati vengono uniti tra loro con uno speciale adesivo e assemblati fino a raggiungere lo spessore desiderato. Successivamente, i pannelli in fibra con gli strati adesivi vengono modellati nella forma desiderata in una pressa a stampo sotto alta pressione e sotto l'effetto del calore. La forma curva delle pareti laterali aiuta a evitare efficacemente le onde stazionarie. Il risultato è una struttura del cabinet estremamente rigida, altamente resistente a risonanze, deformazioni e distorsioni.

Componenti di un altoparlante


Telaio
Un chassis è l'unità funzionale di un altoparlante che genera il suono, ovvero che converte una tensione elettrica in onde sonore (le cosiddette onde longitudinali). Nei nostri altoparlanti sono installati diversi chassis: woofer, woofer/midrange, midrange e/o tweeter. Uno chassis è composto da molti componenti che lavorano insieme per generare il suono desiderato nella gamma di frequenze corrispondente.

Altoparlante per alte frequenze
Il driver per le alte frequenze è responsabile principalmente del timbro e della brillantezza della riproduzione. Nei Canton , il driver per le alte frequenze è sempre un sistema a cupola, ovvero un sistema con membrana curva azionata da una bobina mobile. Nelle serie high-end viene utilizzato l'ultimo sviluppo di Canton questo settore, un chassis per alte frequenze simulato al computer con cupola in ceramica di ossido di alluminio. Questa lega è estremamente leggera e resistente alla torsione, il che, in combinazione con la cupola ottimizzata, porta a una pressione sonora finale notevolmente aumentata, a prestazioni più elevate e a caratteristiche di dispersione migliorate.

altoparlante dei medi
Il woofer riproduce la gamma musicale più importante delle voci. In tutti i diffusori hi-fi, Canton utilizza membrane in ceramica o alluminio resistenti alla torsione e Canton , per ottenere un rendimento ottimale con distorsioni minime.

Altoparlante per bassi
Il lavoro più pesante in un altoparlante spetta al woofer. Magneti potenti, cestelli stabili in fusione, bobine mobili altamente resistenti e membrane in ceramica, alluminio o anche cellulosa-grafite sono fondamentali per la qualità del suono e la precisione dei bassi.

Chassis coassiale
Oltre a questi, Canton utilizza Canton sistemi di altoparlanti con tecnologia coassiale, ad esempio nei piccoli altoparlanti satellite. In questo caso, il tweeter è posizionato su un ponte al centro, davanti al midrange o al woofer/midrange. Questi sistemi si avvicinano molto all'ideale di una sorgente sonora puntiforme.

calotta
La cupola è la parte conica o semisferica di un tweeter responsabile della riproduzione delle alte frequenze. È realizzata in un materiale leggero e rigido, come la ceramica o l'alluminio. La cupola si muove grazie ai segnali elettrici che attraversano la bobina mobile, generando così onde sonore nella gamma delle alte frequenze.

crossover
Il crossover è il componente dell'altoparlante che divide la gamma di frequenze sonore in sottogamme. Le singole gamme vengono poi riprodotte da altoparlanti specializzati (woofer, midrange e tweeter). Di norma, i crossover sono costituiti da tre diversi componenti elettrici: bobine, condensatori e resistenze, oltre al circuito stampato su cui sono montati. La bobina consente il passaggio delle frequenze basse, mentre blocca quelle alte. Il condensatore, invece, consente il passaggio delle frequenze alte, mentre blocca quelle basse. La resistenza viene utilizzata per controllare l'impedenza e attenuare il segnale. Il crossover "combina" questi diversi componenti per ottenere lo spettro di frequenze desiderato.

terminale di connessione
Il terminale di collegamento degli altoparlanti è l'interfaccia tra gli altoparlanti e un amplificatore. Il terminale di collegamento è dotato di morsetti a vite per fissare saldamente i cavi degli altoparlanti e garantire un collegamento elettrico affidabile tra l'amplificatore e l'altoparlante. Inoltre, i nostri terminali di collegamento supportano connettori a banana, che consentono un collegamento di alta qualità e semplice. Utilizziamo anche morsetti di collegamento placcati in oro di alta qualità. Questi offrono il vantaggio che l'oro è estremamente resistente alla corrosione, prevenendo così problemi di contatto a lungo termine dovuti all'ossidazione.

Morsetti di collegamento WBT
I Reference e alcuni modelli speciali sono dotati di morsetti di collegamento nextgen™ del rinomato produttore high-end WBT di Essen. Questi consentono sia il funzionamento single-wire che, nella maggior parte dei casi, il funzionamento bi-wiring e bi-amping. Grazie al loro peso ridotto, riducono le correnti parassite e l'"effetto condensatore", migliorando la qualità del suono. Il rame altamente puro utilizzato come materiale di contatto garantisce un collegamento ottimale e una resistenza di transizione minima. Se non si desidera utilizzare la modalità bi-wiring o bi-amping, nella fornitura sono inclusi ponticelli in rame placcato oro di alta qualità.

Materiali della membrana


alluminio
Da oltre vent'anni Canton l'alluminio come materiale preferito per le membrane. Grazie al suo peso ridotto e all'elevata rigidità e resistenza (capacità di resistere alle deformazioni), l'alluminio è adatto anche per prestazioni elevate e deflessioni della membrana.

Alluminio Manganese
La lega di alluminio e manganese è estremamente rigida e allo stesso tempo estremamente leggera, caratteristica particolarmente importante per una cupola per alti, per la quale viene utilizzata questa lega.

Titanio (Titanium)
Le membrane in titanio sono realizzate in un materiale composito di titanio e alluminio. Rispetto alle membrane in alluminio puro, questa combinazione di titanio e alluminio rende la membrana notevolmente più rigida a parità di peso complessivo. La struttura più rigida riduce drasticamente le distorsioni nella gamma di frequenze medie e soprattutto in quella alta e sposta le cosiddette modalità di rottura (la "flessione" della membrana che porta alla risonanza) più lontano dalla gamma di frequenze utilizzata dal telaio.

Ceramica in ossido di alluminio
La ceramica di ossido di alluminio (α-Al2O3) è l'evoluzione della membrana in alluminio-manganese. Attraverso un processo complesso, circa il 20% dell'alluminio viene trasformato in ceramica su entrambi i lati, rendendo il materiale della membrana ancora più leggero e rigido.

Membrane BCT (ceramica tungsteno)
I sistemi per le frequenze medie e basse di tutti Reference si distinguono per le loro innovative membrane in Black Ceramic Tungsten (BCT). Nella membrana BCT, la struttura molecolare di un cono in alluminio viene trasformata per il 25% in una struttura ceramica e rifinita con particelle di tungsteno e altri metalli. In questo modo le membrane raggiungono un rapporto perfetto tra rigidità e peso e durante il processo di produzione assumono un colore nero sia sul lato anteriore che su quello posteriore.

Calotta BC
Gli alti cristallini dei Reference sono ottenuti grazie all'utilizzo di cupole in ceramica nera estremamente leggere e rigide. La forma speciale della nuova guida d'onda asimmetrica ottimizza la dispersione sia nella zona di crossover che nella gamma delle alte frequenze oltre i 15.000 Hz. Le cupole BC contribuiscono a creare esperienze di ascolto coinvolgenti, in cui è possibile percepire anche le sfumature e i dettagli più sottili della musica.

Calotta DLC
Le cupole DLC rivestite in diamante Alpha nostri Alpha Reference e Alpha garantiscono alti cristallini e un'esperienza di ascolto coinvolgente, in cui è possibile percepire anche le sfumature più sottili della musica. La forma speciale della nuova guida d'onda asimmetrica ottimizza la dispersione sia nella gamma di transizione che nella gamma delle alte frequenze oltre i 15.000 Hz.

Componenti del telaio


membrana
La membrana (cono) di un altoparlante è un componente centrale responsabile della generazione delle onde sonore. La membrana è una struttura piatta a forma di cono realizzata in materiale leggero ma rigido, come l'alluminio. La membrana viene messa in vibrazione. Il movimento della membrana genera onde sonore (onde longitudinali) nell'aria circostante, responsabili della riproduzione della musica.

ragno di centraggio
Il supporto di centraggio si trova in un telaio sotto la membrana, tra il cestello dell'altoparlante e la membrana. La sua funzione principale è quella di centrare e stabilizzare la bobina mobile e la membrana. Assicura che la membrana oscilli in modo simmetrico e uniforme e funge da sospensione elastica per consentire il movimento della membrana. Inoltre, il ragno di centraggio impedisce alla membrana di deflettere eccessivamente a livelli elevati.

Wave-Sicke
La parte anteriore (visibile) della sospensione delle membrane dei bassi o dei medi, la cosiddetta sospensione, viene messa in movimento dalle vibrazioni della membrana conica. L'energia trasmessa viene in parte assorbita dalla sospensione e in parte riflessa nella membrana. Ciò può causare risonanze che alterano il suono originale. La forma e il materiale della sospensione influenzano inoltre la corsa possibile e il comportamento dinamico del sistema. Grazie a simulazioni computerizzate mirate, Canton è riuscita a ottimizzare tutte le caratteristiche della sospensione con una forma speciale. La sospensione Wave a doppia curvatura presenta meno vibrazioni parziali alle alte frequenze e consente un'escursione (deviazione della membrana) notevolmente maggiore. Nonostante la maggiore pressione sonora limite possibile, le distorsioni del suono sono quindi nettamente inferiori rispetto alle sospensioni tradizionali (semicircolari).

magnete
Il magnete genera un forte campo magnetico ortogonale (ad angolo retto) rispetto alla bobina mobile. Quando la bobina mobile è attraversata da una corrente elettrica, genera un proprio campo magnetico che interagisce con quello del magnete permanente. Questa interazione elettromagnetica genera una forza motrice che fa vibrare la membrana. L'attrazione e la repulsione tra i due campi magnetici provocano il movimento avanti e indietro della membrana.

bobina mobile
La bobina mobile è un avvolgimento di filo metallico avvolto attorno a un supporto cilindrico o conico (elettromagnete). Quando la corrente elettrica attraversa la bobina mobile, questa genera un campo magnetico attorno a sé. Questo campo magnetico interagisce con il campo magnetico permanente del magnete permanente nel telaio, provocando un'attrazione e una repulsione elettromagnetica che fa vibrare la membrana nel telaio.

griglia dell'altoparlante
Il cestello dell'altoparlante è l'elemento su cui vengono fissati il sistema oscillante e il magnete e che viene avvitato alla parete acustica dell'altoparlante. Pertanto, il cestello deve essere molto stabile, con un'elevata rigidità torsionale e un elevato smorzamento interno.

Calotta antipolvere
La calotta (antipolvere) chiude l'apertura nella membrana su cui è incollato il supporto della bobina mobile, per proteggere la bobina mobile e il traferro da polvere e sporcizia. Allo stesso tempo, garantisce una superficie continua della membrana e, aumentando la stabilità, riduce le vibrazioni parziali sulla membrana.

sistema home cinema


Altoparlanti anteriori
I due diffusori frontali riproducono il canale audio sinistro e destro. Sono utilizzati per la riproduzione di segnali stereo e costituiscono la base di un sistema multicanale (home cinema). Tutti Canton possono essere utilizzati come altoparlanti anteriori, poiché riproducono lo spettro di frequenza in modo "completo" e dinamico. Gli altoparlanti anteriori vengono posizionati idealmente nel cosiddetto triangolo stereo, in un sistema multicanale con un angolo compreso tra +/-22° e +/-30° dal centro.

Altoparlante centrale
A integrazione dei due altoparlanti frontali, l'altoparlante centrale in un sistema multicanale riproduce il canale centrale (indipendente), responsabile in particolare della riproduzione della voce. Ciò contribuisce a migliorare la comprensibilità dei dialoghi e la localizzazione del suono. L'altoparlante centrale dovrebbe essere posizionato al centro sotto (o in alternativa sopra) lo schermo.

Altoparlanti surround
Gli altoparlanti surround sono quelli utilizzati in un sistema multicanale per la riproduzione dei canali posteriori (suono surround). Sono responsabili della creazione di un ambiente sonoro coinvolgente, posizionando i suoni e gli effetti lateralmente o dietro l'ascoltatore (+/-120° rispetto all'altoparlante centrale). Ciò crea un'esperienza sonora realistica e impressionante che rende i film, la musica e i giochi più vivaci. Per produrre effetti di prima classe, dovrebbero essere ottimizzati in modo ottimale con gli altri componenti del sistema. 

Subwoofer attivo
I subwoofer attivi sono altoparlanti progettati specificamente per riprodurre segnali a bassa frequenza in un sistema stereo o multicanale. A differenza dei subwoofer passivi, dispongono di un amplificatore integrato che fornisce la potenza necessaria e consente una regolazione ottimale del telaio e dell'alloggiamento (volume) per riprodurre bassi profondi in modo potente e preciso. Grazie a programmi DSP e circuiti di filtraggio adeguati, è possibile ottenere una struttura notevolmente più compatta rispetto a un subwoofer passivo a parità di frequenza limite inferiore.

Altoparlanti a parete e a soffitto (InWall InCeiling)
Gli altoparlanti da parete e da soffitto sono altoparlanti appositamente progettati per essere installati nelle pareti e/o nei soffitti, in modo da garantire una riproduzione del suono discreta e salvaspazio. Sono particolarmente adatti per ambienti in cui lo spazio disponibile è limitato o si desidera un'integrazione esteticamente gradevole degli altoparlanti. Questi altoparlanti sono spesso utilizzati come parte di unSound negli home cinema, ma possono naturalmente essere utilizzati anche come altoparlanti frontali o Dolby Atmos® in sistemi stereo e multicanale.

Dolby Atmos® e altoparlanti Dolby Atmos® Enabled
Gli altoparlanti per la riproduzione del segnale Dolby Atmos® vengono montati nel o sul soffitto della stanza e contribuiscono a creare un suono tridimensionale. A seconda della configurazione, vengono utilizzati due o quattro altoparlanti che diffondono il suono "direttamente" dal soffitto. In alternativa, è possibile utilizzare speciali altoparlanti Dolby Atmos® Enabled. Questi vengono posizionati sugli altoparlanti frontali e, se necessario, anche sugli altoparlanti surround e creano un effetto sonoro tridimensionale grazie al riflesso sul soffitto della stanza.

2.0 Funzionamento stereo
Il classico impianto stereo (2.0) è composto da due altoparlanti frontali.

3.1 Set home cinema
Un set home cinema 3.1 è composto da due altoparlanti frontali, un altoparlante centrale posizionato al centro (sotto o sopra il televisore) e un subwoofer aggiuntivo per le frequenze basse (bassi).

5.1 Set home cinema
Un classico set home cinema 5.1 è composto da due altoparlanti frontali, un altoparlante centrale e due altoparlanti surround, posizionati nella parte posteriore della sala d'ascolto. Anche in questo caso il subwoofer è responsabile delle frequenze basse (bassi).

5.1.2 Set home cinema
Il set 5.1.2 è composto da un classico set 5.1 con altoparlanti Dolby Atmos® aggiuntivi, che possono essere montati a soffitto o posizionati come "altoparlanti a sbalzo" sui due altoparlanti frontali (in alternativa sui due altoparlanti surround) (i cosiddetti altoparlanti Dolby Atmos® Enabled, che funzionano tramite riflessione dal soffitto), per creare un suono tridimensionale.

7.2.4 Set home cinema
La prima cifra della configurazione si riferisce agli altoparlanti principali. In questo caso si tratta di due altoparlanti frontali, due altoparlanti surround posteriori (detti anche altoparlanti posteriori), posizionati nella parte posteriore della sala d'ascolto, e due altoparlanti surround, posizionati lateralmente leggermente dietro la posizione di ascolto, tra gli altoparlanti frontali e gli altoparlanti surround posteriori. Inoltre, viene utilizzato un altoparlante centrale (principalmente per la riproduzione vocale) sotto o sopra il televisore e tra gli altoparlanti anteriori. La seconda cifra si riferisce al numero di subwoofer nel sistema. In un sistema 7.2.4 vengono quindi utilizzati due subwoofer. La terza cifra determina il numero di altoparlanti Dolby Atmos®. Questi si trovano ad esempio come altoparlanti da incasso nel/sul soffitto (davanti e dietro la posizione di ascolto) oppure come speciali altoparlanti aggiuntivi Dolby Atmos® Enabled sugli altoparlanti frontali e posteriori surround. Una configurazione di questo tipo offre un'esperienza sonora estremamente spaziale e garantisce un'esperienza home cinema impressionante.

Tecnologie esterne


Tecnologia wireless Bluetooth®
La tecnologia wireless Bluetooth® di Bluetooth SIG può essere utilizzata per stabilire una comunicazione dati wireless tra due dispositivi su brevi distanze (fino a circa 10 metri). Il protocollo "A2DP" (Advanced Audio Distribution Profile) utilizzato dai nostri sistemi serve a trasmettere (streaming) segnali audio da una fonte (ad es. telefono cellulare) a un ricevitore (altoparlante).
Avviso sulla licenza:
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Canton in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Apple AirPlay®
Apple AirPlay è una tecnologia di streaming wireless sviluppata da Apple che consente agli utenti di trasmettere audio, video e foto dai propri dispositivi Apple a dispositivi compatibili. Con la tecnologia AirPlay, gli utenti possono trasmettere contenuti dal proprio iPhone, iPad, iMac e altri dispositivi Apple ad altoparlanti, televisori, ricevitori e altri dispositivi compatibili con AirPlay. Una delle funzioni principali di AirPlay è lo streaming wireless di musica. Gli utenti possono trasmettere la loro musica preferita dai propri dispositivi Apple a altoparlanti o impianti stereo compatibili con AirPlay senza bisogno di cavi fisici. Inoltre, gli utenti possono anche controllare il volume e la riproduzione della musica direttamente dai propri dispositivi Apple.

Spotify Connect
Spotify Connect una funzione di Spotify che consente agli utenti di controllare e riprodurre la propria musica in modo fluido tra diversi dispositivi. Con Spotify Connect , gli utenti Connect utilizzare la propria app Spotify su un dispositivo come uno smartphone o un tablet per controllare la riproduzione della musica su un altro dispositivo, come un altoparlante o un amplificatore AV. Il vantaggio di Spotify Connect che la riproduzione non dipende dal dispositivo su cui è in esecuzione l'app. La musica viene invece trasmessa in streaming direttamente dai server Spotify al dispositivo di riproduzione, il che significa che la riproduzione continua senza interruzioni anche se il dispositivo che controlla l'app viene spento o si cambia rete. SuiSmart Canton Smart è inoltre possibile salvare le playlist Spotify sulle preimpostazioni integrate (da P1 a P3), in modo che per la riproduzione successiva non sia necessario uno smartphone con l'app Spotify, ma sia sufficiente selezionare la preimpostazione.

Google CastTM
Google Cast è una tecnologia di streaming che consente di trasmettere dati audio in modalità wireless all'interno della rete locale. Questa tecnologia viene utilizzata da una vasta gamma di dispositivi terminali come smartphone, tablet, laptop e PC desktop come trasmettitori. Sul lato ricevente, gli altoparlanti WLAN e i lettori di rete possono supportare Chromecast built-in. Google Cast può essere integrato direttamente come firmware nei dispositivi riceventi o aggiunto come adattatore esterno. Ciò consente un'integrazione flessibile in una vasta gamma di dispositivi audio. Google Cast supporta una serie di formati audio come AAC, MP3, WAV e FLAC, garantendo un'ampia compatibilità con diversi tipi di file. Inoltre, sono supportati ancheSound come Dolby® Digital e Dolby Digital PlusTM, che offrono un'esperienza di ascolto coinvolgente.

tecnologie radio


ISM Band
Le bande ISM (Industrial, Scientific and Medical) sono gamme di frequenze radio approvate per l'uso da parte di appositi "apparecchi radio". Per utilizzare queste frequenze non è necessario registrare l'apparecchio presso l'Agenzia federale delle reti. La gamma di frequenze da 2,4 GHz a 2,5 GHz viene utilizzata, ad esempio, per le connessioni WLAN e Bluetooth®.

WLAN (WiFi)
La rete WLAN (Wireless Local Area Network) funziona nelle tre bande di frequenza da 2,4 a 2,4835 GHz, da 5,15 a 5,35 GHz e da 5,47 a 5,725 GHz, dove la banda da 2,4 GHz è quella più utilizzata.

Tecnologia wireless Bluetooth®
La tecnologia wireless Bluetooth® opera nella gamma di frequenza da 2,402 GHz a 2,48 GHz e viene utilizzata daiSmart Canton Smart per la trasmissione di segnali audio e comandi di controllo, nonché per la configurazione dei nostri Smart tramite Google Home.

Sistema audio Canton
La trasmissione dei dati audio tramite segnali radio avviene neiSmart Canton Smart nelle bande di frequenza 5,2 GHz e 5,7/5,8 GHz su tre "canali" (frequenze centrali) ciascuno:
  • Banda 5,2 GHz: 5,180 GHz, 5,210 GHz e 5,240 GHz
  • Banda 5,8 GHz: 5,736 GHz, 5,762 GHz e 5,814 GHz

Formati


DVD video
Il DVD-Video è un DVD (Digital Versatile Disc) su cui sono registrati segnali video. Come evoluzione del CD-ROM, il DVD ha una capacità di memoria notevolmente superiore. In teoria sono possibili 8 canali con frequenza fino a 96 kHz e 24 bit.

DVD audio
Il DVD-Audio è un formato musicale che sfrutta l'elevata capacità di memoria del DVD per riprodurre registrazioni musicali di qualità superiore su un massimo di sei canali. Il vantaggio del DVD-Audio risiede principalmente nella migliore qualità del suono. A ciò si aggiungono funzioni come la riproduzione dei testi delle canzoni o dei commenti dell'interprete, che un CD non è in grado di offrire. Il DVD-A può contenere fino a 400 minuti di audio in qualità CD (44,1 kHz/16 bit) e fino a 74 minuti di audio in eccellente surround a 6 canali con 96 kHz/24 bit. In un'applicazione a 2 canali, il DVD-A aumenta il limite della frequenza di campionamento a 192 kHz/24 bit. Ciò comporta anche una gamma dinamica notevolmente più ampia, superiore a 144 dB, rispetto ai 96 dB del compact disc. Il DVD-Audio può contenere anche immagini fisse per copertine o testi delle canzoni.

Super Audio CD (SACD)
Il SACD (Super Audio Compact Disc) offre, analogamente al DVD-Audio, una riproduzione musicale di altissimo livello. Tuttavia, il SACD è stato sviluppato appositamente per applicazioni musicali, a differenza del DVD, pensato per i video. La differenza rispetto al CD risiede principalmente nella memorizzazione delle informazioni digitali sul disco. Grazie a una frequenza di campionamento di 2,8 MHz a un bit (CD: 44,1 kHz a 16 bit), le informazioni audio vengono campionate in modo molto più accurato e preciso. La risposta in frequenza del SACD arriva fino a 100 kHz (CD: 22 kHz) e la dinamica massima è di 120 dB (CD: 96 dB). A differenza dei DVD-Audio, i dischi ibridi SACD possono essere riprodotti anche su lettori CD tradizionali, naturalmente solo in qualità CD. Ciò è reso possibile dalla struttura a doppio strato del SACD: ogni disco ibrido ha uno strato con le informazioni SACD e uno strato con le informazioni CD. Ogni lettore SACD può riprodurre anche i CD tradizionali.

Tecnologie soggette a licenza Canton negli altoparlanti Canton :
Dolby® Digital
I dispositivi contrassegnati con questo logo Dolby Laboratories sono in grado di decodificare flussi di dati codificati provenienti da trasmissioni televisive o supporti dati (DVD, BD). I flussi di dati più comuni sono 2.0 (audio stereo) e 5.1 (audio multicanale). Proprio per la generazione di un suono surround virtuale è importante che il sistema di altoparlanti (ad es. Movie nostri Movie Digital Movie ) riceva un suono multicanale e non solo il suono stereo. Secondo le linee guida Dolby, non è consentito trasmettere flussi di dati multicanale da un lettore (ad es. lettore BD) a uno schermo e da lì a un sistema di altoparlanti. È quindi importante collegare lettori come lettori BD o ricevitori satellite esterni direttamente al sistema di altoparlanti e non tramite lo schermo.

Dolby® Digital Pro Logic® II
Negli apparecchi che, oltre al decodificatore Dolby® Digital, dispongono anche di un processore Dolby® Pro Logic® II, è possibile recuperare informazioni multicanale da registrazioni a due canali (formato stereo) codificate con Dolby® Pro Logic® o Pro Logic® II. Nei nostri Movie Digital Movie , queste informazioni vengono quindi trasmesse al processore responsabile del suono surround virtuale. Tuttavia, l'effetto surround non è paragonabile a quello di un "vero" flusso di dati 5.1.
Avviso sulla licenza
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS® Digital Surround
Con DTS® Digital Surround, DTS (Digital Theater Systems) offre un decodificatore a 5.1 canali per flussi di dati codificati su supporti dati (DVD, BD) o in file di computer. DTS Digital Surround funziona a 24 bit / 48 kHz e con una velocità di trasmissione dati costante fino a 1,5 Mbps, offrendo così una soluzione dal suono eccezionale.

DTS® TruSurroundTM
DTS® TruSurroundTM è un algoritmo che consente di generare un suono surround virtuale tramite due altoparlanti frontali, senza l'utilizzo di altoparlanti surround aggiuntivi.

DTS-HD®
La tecnologia DTS-HD® decodifica flussi di dati in streaming ad alta risoluzione con un massimo di 7.1 canali audio con supporto aggiuntivo per sorgenti Blu-ray Disc e USB. Grazie alla compatibilità con quasi tutti gli altri flussi di dati audio DTS®, la tecnologia DTS-HD® supporta frequenze di campionamento avanzate e una maggiore profondità di bit.

Altro


condensatore
I condensatori nei crossover degli altoparlanti separano le diverse gamme di frequenza, proteggono gli altoparlanti dai danni causati da segnali indesiderati, ottimizzano la risposta in frequenza per un suono bilanciato e migliorano complessivamente la qualità del suono riducendo le distorsioni.

alimentatore
L'alimentatore in un altoparlante attivo o subwoofer fornisce l'energia elettrica necessaria per l'elettronica, compreso il circuito amplificatore. L'alimentatore converte la tensione di rete disponibile (ad es. 230 V o 120 V CA) nella tensione continua necessaria per l'elettronica.

equalizzatore
Uno strumento per la regolazione del suono che influenza determinate gamme di frequenza, riproducendole in modo più forte o più debole rispetto al livello delle altre frequenze. Tra questi strumenti rientrano anche i comuni controlli dei bassi e degli acuti.