동축 구조는 음질에 관계없이 사람의 귀가 크로스오버의 지저분한 전환 변화를 인식할 수 없도록 하여 음질을 깨끗하고 선명하게 만들지만 모든 유형의 동축 디자인 오디오가 이러한 효과를 얻을 수 있는 것은 아닙니다. 스피커가 커버리지 각도에서 일관된 응답을 얻을 수 있도록 하려면 실제 상황의 다양한 요소를 설계에 고려해야 하며 동축 스피커에 대한 설계 방법은 여러 가지가 있습니다.

1. 고주파 드라이버는 우퍼의 후면 패널에 배치되고 우퍼 콘에 내장된 작은 혼과 결합됩니다. 비교적 초기의 전통적인 동축 스피커 디자인입니다. 이 구조의 단점은 우퍼가 신호 동기화를 달성하기 위해 전자 지연 처리를 추가해야 한다는 것입니다. 저주파 지향성과 고주파 부분은 우수한 일치를 얻을 수 없습니다. 베이스 콘과 고주파 경적 사이의 거리로 인한 고주파 반사가 너무 가깝고 고주파가 고르지 않게 만듭니다.
2. 저주파 및 고주파 드라이버는 공통 혼에 결합됩니다. 이 구조 설계에서 특정 스피커 유닛은 혼과 잘 결합될 수 없고, 동시에 두 개의 스피커 유닛은 혼과 잘 결합될 수 없다. 이 구조의 동축 스피커는 고르지 않은 샤프트 응답 특성과 무질서한 지향성을 갖게 됩니다. 대칭적이며 외부 신호 처리로 해결할 수 없습니다.
3. 고주파 드라이브는 베이스 콘의 프론트 엔드에 있고 고주파 혼은 저주파 혼의 중앙에 있습니다. 이 구조는 고주파 및 저주파 신호의 동기화를 달성하기 위해 전자 지연을 필요로 하지 않습니다. 동시에 이러한 구조는 부정적인 영향이 적고 Solve가 용이하여 음질 향상에 큰 도움이 됩니다.
4. 여러 개의 저주파 드라이버가 하나의 혼에 결합되고 고주파 드라이버는 저주파 스피커 유닛 사이와 멀티 매니폴드 디플렉터 내부에 설치됩니다. 이 구조적 설계는 외부 전자 지연에 의존하지 않고 신호 동기화를 달성할 수 있으며 부정적인 영향은 최소화됩니다.






