ACADEMY
SOVRAN
3 Wege Standlautsprecher / 2 Stück
Das erste Drei-Wege-System, das die Energiediffusion im Tieftonbereich kontrollieren kann – möglich durch Charios eigenes Doublet-Strahlungsprinzip. Ein wichtiger Schritt, der neue Grundlagen für Klangoptimierung in kleinen Räumen schafft.
Massivholz reagiert auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit, verändert seine Form und erzeugt innere Spannungen. Deshalb wählen erfahrene Holzhandwerker das Material sorgfältig aus, trocknen es unter kontrollierten Bedingungen und fügen die Teile in einer präzisen Reihenfolge zusammen, damit sich das Holz stabilisiert und nicht reißt.
CNC-Maschinen übernehmen nur das Schneiden und Fräsen – die eigentliche Qualität entsteht durch traditionelle Handarbeit.
Handarbeit
Massivholz verändert je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit seine Form – es passt sich also ständig den klimatischen Bedingungen an und erzeugt dabei natürliche Spannungen im Material.
Das erste Drei-Wege-System, das die Energiediffusion im Tieftonbereich kontrollieren kann – möglich durch Charios eigenes Doublet-Strahlungsprinzip. Ein wichtiger Schritt, der neue Grundlagen für Klangoptimierung in kleinen Räumen schafft.
Massivholz reagiert auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit, verändert seine Form und erzeugt innere Spannungen. Deshalb wählen erfahrene Holzhandwerker das Material sorgfältig aus, trocknen es unter kontrollierten Bedingungen und fügen die Teile in einer präzisen Reihenfolge zusammen, damit sich das Holz stabilisiert und nicht reißt.
CNC-Maschinen übernehmen nur das Schneiden und Fräsen – die eigentliche Qualität entsteht durch traditionelle Handarbeit.
The Acoustic Doublet
Die für das Academy-Sovran-Projekt entwickelte Acoustic-Doublet-Technologie ermöglicht es selbst kompakten Lautsprechersystemen, die Interaktion zwischen Lautsprecher und Raum so zu nutzen, dass beim Hörer Wellenfronten mit räumlichen Informationen ankommen.
Diese Informationen hängen von der Größe der Schallquelle und der Wellenlänge ab – etwas, das typische Regalboxen kaum vermitteln können, da dafür ein Mindestabstand von etwa einem Meter zwischen den Quellen erforderlich wäre.
Einer der Gründe, warum Sovran auf eine umgekehrte Anordnung von Woofer und Tweeter setzt: So bleibt der Tieftöner möglichst weit vom Subwoofer entfernt, und gleichzeitig entsteht der optimale Winkel, um die Energiewiedergabe im Bereich der zweiten Übergangsfrequenz präzise zu formen.
Technische Daten
Bassabstimmung
Vented NRS Exponential Hourglass
Austrittsgeometrie
Bidimensionale hyper-exponentielle Hourglass-Form
Konfiguration
3-Wege, umgekehrte vertikale Ausrichtung, freistehend
Treiber
1 × Tweeter, 32 mm SILVERSOFT™-Kalotte, NeFeB-Antrieb
1 × Woofer, 170 mm ROHACELL® Full-Apex Poly-Ring, NeFeB-Antrieb
2 × Subwoofer, 200 mm Natural Fibres Poly-Ring, NeFeB-Antrieb
Empfindlichkeit
90 dB SPL, gemessen bei 1 m / 2,83 Vrms / de-korreliertem L/R
Pink Noise, ITU-R BS 1116-1 konformer Hörraum
Tieftonabfall
35 Hz bei −3 dB, bezogen auf C4 WETS
Doublet-Frequenzweiche
100 Hz
Mittel-/Hochton-Frequenzweiche
1180 Hz / LKR4 Derived (Δf = 45°)
Nennimpedanz
4 Ω (Minimum 3,0 Ω), Phasenwinkel ±36°
Gehäuse & Abmessungen
Gehäuse
Massives Walnussholz und HDF. Die Konstruktion besteht aus zwei separaten Gehäusen:
Unteres Gehäuse: zwei Subwoofer
Oberes Gehäuse: ein Woofer und ein Tweeter
Die beiden Holzkammern sind durch vier zylindrische, proprietäre Elastomer-Puffer getrennt, die als vibrationsentkoppelnde Elemente wirken und mechanische Energie durch orthogonale Ausdehnung dissipieren.
Maße & Gewicht
1220 × 240 × 440 mm (H × B × T)
47 kg
Akustische Umgebung & Verstärkung
Ausrichtung der Lautsprecher
Leicht zum Hörer eingewinkelt
Hörabstand
Optimal: > 3,0 m
Hörumgebung
Ein Teppichboden vor den Lautsprechern wird empfohlen
Abstand zu Wänden
Mindestens 1 m Abstand zur vorderen Schallwand
Empfohlene Verstärkerleistung
Normalbetrieb: bis zu 180 W / 4 Ω durchschnittliche Leistung
Bi-Amping: bis zu 120 W / 4 Ω durchschnittliche Leistung
Sanduhr-Reflexkanal
ACADEMY SOVRAN
Der Druck, der die Luft innerhalb des Bassreflexkanals bewegt, ist äußerst hoch. Um sich das Phänomen besser vorstellen zu können, hilft der Vergleich mit einer Wasserleitung, die Wasser nach oben drückt: Wenn der Druck abnimmt, sinkt auch die Geschwindigkeit des Wasserstroms – ein zuvor starker, turbulenter Strahl wird zu einem weicheren, leiseren.
Ähnlich verhält es sich mit der Luft im Reflexkanal: Bei hoher Partikelgeschwindigkeit entsteht eine wirbelnde, turbulente Strömung, während eine niedrigere Partikelgeschwindigkeit einen ruhigen, laminaren und damit deutlich leiseren Luftstrom ermöglicht.
Allerdings darf die Geschwindigkeit auch nicht zu stark reduziert werden, da sonst die akustische Leistung des Reflexkanals abnimmt und seine Wirkung geschwächt wird.
Die Theorie definiert einen Maximalwert von 130 km/h, unterhalb dessen keine nennenswerten Strömungsstörungen auftreten. Gleichzeitig empfiehlt sie ein Rohrdesign mit einer an den Enden zunehmenden Querschnittsfläche.
Auf dem nebenstehenden Foto ist der durchgängige Bassreflexkanal in Hourglass-Form (Sanduhrform) zu sehen.